DFG project G:(GEPRIS)493947509
Einfluss einer Si3N4 Pulveradditivierung auf die PBF-LB-Prozessierbarkeit nichtrostender Stähle und die Mikrostrukturentwicklung beim PBF-LB sowie bei einer anschließenden HIP-URQ Nachverdichtung
| Coordinator | Professor Dr.-Ing. Christoph Broeckmann ; Professor Dr.-Ing. Sebastian Weber |
| Grant period | 2022 - 2025 |
| Funding body | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| DFG | |
| Identifier | G:(GEPRIS)493947509 |
⇧ SPP 2122: Neue Materialien für die laserbasierte additive Fertigung ⇧
Note: Aufgrund seiner geometrischen Flexibilität und einem hohen Ressourceneffizienzpotenzial findet der powder bed fusion- laser beam-Prozess (PBF-LB) sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft großes Interesse. Die Auswahl verarbeitbarer Eisenbasiswerkstoffe ist jedoch auf Legierungen mit einer geringen Kaltrissneigung beschränkt, bedingt durch starke Temperaturgradienten und Eigenspannungsentstehung während des PBF-LB-Prozesses. Eine Möglichkeit, die eingeschränkte Verarbeitbarkeit von Standardgüten zu überwinden und die Anzahl verarbeitbarer Materialien zu erweitern, kann in der Pulveradditivierung gefunden werden. Das Hauptziel dieses Vorhabens ist es, ein grundlegendes Verständnis der Additvierung von Stahlpulver mit Siliziumnitridpartikeln (Si3N4) im Kontext der Herstellung Stickstoff (N) legierter nichtrostender Stähle zu generieren. Die Untersuchungen umfassen den Einfluss der Additivierung auf die rheologischen Pulvereigenschaften und das Reflexionsverhalten durch Experimente und DEM-Simulationen. Die Prozessierbarkeit mittels PBF-LB und anschließendem heiß-isostatischen Pressen mit Schnellabschreckung (HIP-URQ) sowie die damit einhergehende Mikrostrukturentwicklung wird durch skalenübergreifende Mikrostrukturanalysen und Diffusionssimulationen charakterisiert. In diesem Kontext ist das Auflösungsverhalten sowie die mögliche Wiederausscheidung der Si3N4-Nitride als wesentlicher Einfluss auf das Gefüge und somit die mechanischen und chemischen Eigenschaften von besonderem Interesse. Das Ziel des gewählten Ansatzes ist die Vermeidung einer vollständigen Auflösung der Additivpartikel beim PBF-LB, da dies zu signifikantem Ausgasen von rekombiniertem N2 aus der Stahlschmelze und somit zu Porenbildung führen kann. Stattdessen wird eine vollständige Auflösung der Si3N4-Partikel während des HIP-Prozesses (mit URQ) angestrebt, wobei eine diffusionsgetriebene Homogenisierung der Elemente N und Si innerhalb der Stahlmatrix und somit die Einstellung eines N legierten Stahls erreicht werden soll. Mit diesem Ansatz des „reaktiven Additivierens“ wird zum einen der potenziell vorteilhafte Einfluss von Additivpartikeln auf die Pulvereigenschaften und somit auf die Prozessierbarkeit adressiert. Zum anderen wird die hohe N Löslichkeit der Austenitphase im festen Zustand gezielt zur Einbringung nennenswerter N Gehalte in den Stahl und somit zur Verbesserung der Werkstoffeigenschaften ausgenutzt, welche es durch Korrosionsprüfung sowie statische und dynamische mechanische Prüfung zu evaluieren gilt.All known publications ...
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Contribution to a book/Contribution to a conference proceedings
Flexible Werkstoffentwicklung für die additive Fertigung nach dem Pulverbaukastenprinzip
Pulver, Metallurgie, Zukunft : Vorträge und Ausstellerbeiträge des Hagener Symposiums am 27./28. November 2025 in Hagen / veranstaltet vom Auschuss für Pulvermetallurgie ; Herausgeber: Christoph Broeckmann, Herbert Danninger, Sebastian Hein
[Rheine] : Heimdall Verlag, Pulvermetallurgie in Wissenschaft und Praxis 40, : Band, 193-218 (2025)
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Dataset
DFG SPP2122 Interlaboratory Study Dataset
DuEPublico: Duisburg-Essen Publications online (2025) [10.17185/DUEPUBLICO/82674]
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Journal Article
Mechanical Properties of Different Austenitic High-Nitrogen Steel Grades Produced by Powder Mixtures
Advanced engineering materials 27(14), 2500885 (2025) [10.1002/adem.202500885]
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Journal Article/Contribution to a book
Mechanical and Microstructural Effects of ZrO2 Nanoparticles in Fe20Cr Oxide Dispersion-Strengthened Alloys Processed by Laser Powder Bed Fusion
Advanced engineering materials 27(14), 2500317 (2025) [10.1002/adem.202500317] special issue: "Special Issue: Materials for Additive Manufacturing / Guest Editor(s): Anna R. Ziefuss, Stephan Barcikowski, Gerrit A. Luinstra"
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Contribution to a book/Contribution to a conference proceedings
An innovative approach to the additive manufacturing of high nitrogen austenitic stainless steel
Proceedings : 29 September - 2 October, Malmö : Euro PM 2024 : Developing the powder metallurgy future
Euro Powder Metallurgy 2024 Congress & Exhibition, Euro PM 2024, MalmöMalmö, Sweden, 29 Sep 2024 - 2 Oct 2024
EPMA (2024) [10.59499/EP246252913]
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Journal Article
Additive manufacturing of high nitrogen austenitic steel using shell-core strategy
Additive Manufacturing Letters 9, 100205 (2024) [10.1016/j.addlet.2024.100205]
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Journal Article
A Perspective on Powder Metallurgy and Additive Manufacturing of High-Nitrogen Alloyed Stainless Steels
Advanced engineering materials 2402033 (2024) [10.1002/adem.202402033]
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Journal Article (Review Article)
High nitrogen steels produced by laser powder bed fusion - Processability of an additivated austenitic steel powder
Powder technology 448, 120289 (2024) [10.1016/j.powtec.2024.120289]
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Contribution to a conference proceedings
High nitrogen steels produced by PBF-LB/M – Influence of particle size distribution and process parameterson melting behavior of additivated steel powders
LiM 2023 proceedings - Laser Powder Bed Fusion
Laser in Manufacturing Conference & Exhibition 2023, LIM 2023, MünchenMünchen, Germany, 26 Jun 2023 - 29 Jun 2023
Hannover : Wissenschaftliche Gesellschaft Lasertechnik und Photonik e.V. [1]-8 (2023) [10.18154/RWTH-2023-10113]
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Fulltext
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Contribution to a book/Contribution to a conference proceedings
High nitrogen steels produced by PBF-LB/M – Process strategy and properties for ceramic additivated metal powders
Developing the powder metallurgy future : powder production, consolidation technologies, materials, applications, tools for improving PM : proceedings : 1-4 October 2023, Lisbon Congress Centre, Lisbon, Portugal / EuroPM2023 Congress & Exhibition ; EPMA - European Powder Metallurgy Association
Euro Powder Metallurgy 2023 Congress & Exhibition, Euro PM 2023, LisbonLisbon, Portugal, 1 Oct 2023 - 4 Oct 2023
Chantilly, France : European Powder Metallurgy Association (EPMA) (2023) [10.59499/EP235764243]
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All known publications ...
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