《美国国家标准与技术研究院(NIST)研发了用激光粉末床熔融的新型原位金属粉末评估技术MLTI(调制激光热探测技术)》

  • 编译者: 张宇
  • 发布时间:2025-04-29
  • 近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)发现在粉末床增材制造中,对金属粉末的评估至关重要,因为粉末的质量会显著影响最终打印部件的性能。基于以上发现NIST开发了一种新技术,通过分析金属粉末的热性能的变化(特别是比热容和热导率)来表征金属粉末的状态。调制激光热探测技术(MLTI) 利用温度的频域响应来实现这种表征。为了验证 MLTI 的性能,研究人员搭建了一个台式装置,该装置能够识别与不同材料特性相关的独特热响应,包括核心材料检测、粉末年龄、氧含量和粒径分布。粉末由一个功率为7W激光器(445nm)来加热,该激光器以100Hz至2kHz的频率范围进行调制。通过光电探测器来捕获粉末表面的红外辐射,并将信号发送到锁相放大器,从而提取出代表金属粉末特性的解调幅度和相位。研究人员测试了粉末床熔融中使用的各种常见金属粉末,如Cu、AlSi10Mg、SS316L、IN718以及Ti64 G5和G23,进而验证MLTI方法的评估效果。经测试MLTI提供的频域测量显示出比传统方法更低的噪声结果。再通过进一步的机器学习,研究人员就可以准确表征粉末,识别粉末的核心材料,判断粉末是新鲜的还是重复使用的,评估间隙氧含量,验证粉末沉积层厚度,并分析粒径分布。这无疑增强了粉末床增材制造过程中的质量控制和流程监控。
相关报告
  • 《美国国家标准与技术研究院(NIST)开发了激光&物质相互作用基础(FLaMI)粉末床熔融试验台的设计和校准方法》

    • 编译者:张宇
    • 发布时间:2025-04-29
    • 近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)开发了一个实验室测试台来研究激光&物质相互作用(FLaMI)的基本原理。通过基于激光的金属粉末床熔融 (PBF-LB/M) 对金属部件进行增材制造的优势已越来越多地应用于各行各业的实际生成环境。但是,这种制造技术的更广泛采用需要在高度受控的条件下应用先进的计量学原理对计算模型和此类过程中的原位监测进行实验验证。这种计算模型和原位监测系统的验证对于需要鉴定和认证的应用尤为重要。由于机器性能的各种限制和未知因素,这种受控条件和先进的计量技术无法在商用 PBF-LB/M 机器中轻松实现。NIST在文章中概述了开发此类系统以及准确校准和表征机器性能的材料和方法。(DOI:10.6028/NIST.AMS.100-66)
  • 《美国国家标准与技术研究院(NIST)研究人员利用新型原子温度计实现更精确的温度测量》

    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2025-03-26
    • 近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)研究人员开发了一种新型温度计,利用被激发到极高能级的原子,这些原子的体积比正常原子大一千倍。通过监测这些巨大的“里德堡原子”与周围环境中的热量如何相互作用,研究人员能够以极高的精度测量温度。这种温度计的灵敏度有望在从量子研究到工业制造等多个领域提升温度测量的准确性。 与传统温度计不同,里德堡温度计无需在工厂进行初始调整或校准,因为它依赖于量子物理的基本原理。这些基本的量子原理能够产生精确的测量结果,并且可以直接追溯到国际标准。 “我们正在开发一种温度计,它无需像现有温度计那样进行常规校准,就能提供准确的温度读数。”NIST的博士后研究员Noah Schlossberger表示。 革新温度测量技术 该研究于2025年1月23日发表于《Physical Review Research》期刊,是首次成功利用里德堡原子进行温度测量。为了制造这种温度计,研究人员在一个真空室内填充了铷原子气体,并使用激光和磁场将原子冷却至接近绝对零度,大约为0.5毫开尔文(千分之一度)。这意味着原子几乎处于静止状态。随后,研究人员利用激光将原子的最外层电子激发到非常高的轨道,使原子的体积比普通铷原子大了约1000倍。 在里德堡原子中,最外层电子远离原子核,因此对电场和其他影响因素更为敏感,其中包括黑体辐射,即周围物体发出的热量。黑体辐射可导致里德堡原子中的电子跃迁至更高轨道。温度升高会增加环境中的黑体辐射量,并加快这一过程。因此,研究人员可以通过跟踪这些能量跃迁随时间的变化来测量温度。 这种方法能够检测到极其微小的温度变化。尽管还有其他类型的量子温度计,但里德堡温度计可以在不接触被测物体的情况下,测量其周围环境从大约0到100摄氏度的温度。 这一突破不仅为新型温度计的开发铺平了道路,而且对于原子钟来说意义重大,因为黑体辐射会降低原子钟的精度。 “原子钟对温度变化极为敏感,这可能导致其测量结果出现微小误差。”美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究科学家Chris Holloway表示,“我们希望这项新技术能够帮助我们的原子钟变得更加精确。” 除了在精密科学领域之外,这种新型温度计还可能在极具挑战性的环境中得到广泛应用,例如航天器和先进制造工厂,这些地方都需要极其精确的温度读数。 凭借这一成果,NIST继续推动科学技术的边界。 “这种方法为一个温度测量与自然基本常数一样可靠的世界打开了大门。”Holloway补充道,“这是量子传感技术向前迈出的令人兴奋的一步。” 文章信息:Noah Schlossberger, et al. Primary quantum thermometry of mm-wave blackbody radiation via induced state transfer in Rydberg states of cold atoms. Physical Review Research. Published online Jan. 23, 2025. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.L012020