欧洲团队破解LPBF结晶难题,高非晶金属玻璃助力节能电机
欧洲AM2SoftMag项目的研究人员开发了一种铁基金属玻璃。
这种材料专为激光粉末床熔融(LPBF)技术设计,目标是做出更节能电机里的高性能软磁部件。

合金由德国萨尔大学(UdS)的研究人员设计,可以通过LPBF加工,同时保持高度非晶结构。
它包含铁、硅、硼、铌和镍,避开了常用于改善玻璃形成能力的磷、钴和稀土元素。
来自马德里材料研究机构IMDEA材料研究所的研究人员,把制造合金的LPBF工艺参数优化了一遍。
团队发现,将重熔和受控的激光关闭时间延迟结合,能做出X射线衍射检测完全非晶的样品。
这项研究最近以论文形式发表在《Acta Materialia》期刊上,目标是为未来生产高效电机的3D打印转子和定子部件打基础。

为什么要费这么大劲做这种金属玻璃?
铁基金属玻璃能减少磁滞损耗和涡流损耗,对电机来说很有吸引力。
但LPBF会反复加热和冷却材料,可能触发反玻璃化,也就是脱玻化,把软磁性能拉下来。
AM2SoftMag合金就是冲着抗结晶能力去的。
它的临界铸造厚度约1毫米,而商业化的无磷、无钴、无稀土合金,比如Kuamet 6B2和Finemet,只有大约150微米。
研究人员在RenAM500Q Flex LPBF系统上试了不同激光功率、曝光时间、扫描延迟和双扫描策略。
结果发现,重熔并没有改善化学成分均匀性。
相反,量热法和纳米压痕测试表明,第二次熔融会产生更松弛、结构异质性更低的无定形状态,后续抗结晶能力更强。

矫顽力范围在44到77 A/m之间,最低值出现在用了20毫秒延迟的单次扫描样品上。
研究报告说,44 A/m至少比之前在可比LPBF工艺处理过的无磷、无钴、无稀土铁基金属玻璃低了一个数量级。
在这些高非晶分数下,矫顽力和非晶分数之间并没有明确关系。
研究人员推测,孔隙率、残余应力和磁致伸缩可能在磁性能中起更大作用。
不过,这还只是材料和工艺开发阶段。
联盟还没有展示这种合金对完整运行电机效率的影响。
制造缺陷也卡着脖子。
打印出来的样品同时有孔隙和裂纹,要把它变成功能性电机部件,还得继续打磨。
磁导率也没测,因为样品几何形状变化,退磁因子不好准确评估。
下一步的计划是减少制造缺陷、扩大LPBF工艺规模,并且在高效电机转子和定子的物理原型里评估它。
除了萨尔大学和IMDEA材料研究所,意大利国家计量研究所和柏林工业大学也会加入下一阶段。
AM2SoftMag由欧洲创新委员会通过欧洲地平线探路者开放计划(Horizon Europe Pathfinder Open)资助,资助协议编号101046870。
增材制造其实正在电机开发的各个位置上场。
2026年2月,德国公司Additive Drives,一家做3D打印电机的厂商,拿到数千万欧元投资,要扩大它的3D打印电机技术。
它生产无稀土感应电机,对外报告工业系统效率能到98%。
同月晚些时候,麻省理工学院的研究人员展示了一种多材料挤出平台,大约三个小时就能生产出功能性的线性电机。
这套系统用四个挤出工具,把导电、磁性和结构材料组合起来,未来还打算做旋转电机。
AM2SoftMag解决的是更早阶段的材料限制。
它不是造完整的电机,而是想在LPBF工艺处理的合金里保持非晶结构和软磁性能,同时减少目前限制它用在功能性转子和定子上的缺陷。


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