Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Heterogeneities-guided alloy design by and for 4D printing

Opis projektu

Lokalne mikrostruktury w stopach pomagają w tworzeniu indywidualnie zaprojektowanych materiałów

Stopy stanowią mieszankę dwóch lub więcej metali lub pierwiastków metalicznych i niemetalicznych. Skutkuje to pewną niejednorodnością ich struktury, a tym samym utrudnia ich powszechne stosowanie w produkcji przyrostowej. Finansowany przez ERBN projekt HeteroGenius4D zakłada opracowanie wysoce precyzyjnych, oddolnych metod wytwarzania przyrostowego w celu dostosowania tych niejednorodnych struktur w różnych skalach długości. Możliwość wykorzystania niejednorodności strukturalnych i tworzenia materiałów o właściwościach, które zmieniają się w czasie, nadaje czwarty wymiar projektowaniu komponentów drukowanych w 3D, torując drogę dla druku 4D.

Cel

Superior high-performance materials and CO2-free production technologies are key enablers to solving Europe’s current and future societal challenges [1]. In this context, additive manufacturing (AM) as one of the disruptive, green production technologies of our time “is expected to become a key manufacturing technology in the sustainable society of the future” [2].

However, alloys specifically designed for AM are rarely available, which prohibits AM from reaching its full potential. In contrast to conventional alloys and processing, alloys processed by AM are highly microstructurally heterogeneous. It is the aim of HeteroGenius4D to use the process-inherent conditions of highly precise, bottom-up AM approach to tailor these heterogeneous structures (e.g. grains/phases and their boundaries and orientations, chemical gradients, etc.) locally and spatially on various length scales. This is the basis for the novel design concept of heterogeneities-guided alloy design for AM. The potential to print local microstructures and properties in AM adds a 4th dimension to the design of 3D printed components; i.e. enables 4D printing.

AM-processed metals with increasing degree of heterogeneity (from pure element over solid solutions with chemical gradients to multi-phase alloys with further phases and gradients) are studied systematically. The process-structure-properties-performance linkages are identified and quantified by combining high-throughput material synthesis (using extreme high-speed laser material deposition) and characterization with physics-based simulation tools, enabling a comprehensive integrated computational materials engineering (ICME) framework. The generated data serves as a basis for sophisticated data-driven (machine learning, ML) materials modelling and enables the establishment of an Experiments-ICME-ML optimal design approach for metal AM. Finally, the concept of heterogeneities-guided alloy design is generalised and transferred to graded components.

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN
Wkład UE netto
€ 1 499 999,00
Adres
STRASSE DES 17 JUNI 135
10623 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 999,00

Beneficjenci (2)