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2026年7月下旬,一篇提交至ArXiv预印本平台的资格评定研究,把"面向等离子体部件(PFC)材料"再次推到聚光灯下——研究对44种候选材料进行了系统评估,覆盖工程化钨架构、钨合金、掺杂钨、中子辐照钨乃至难熔合金。

▲Visualization courtesy of Jamison Daniel,Oak Ridge Leadership Computing Facility
这不是孤立事件。在ITER(国际热核聚变实验堆)的路线图中,钨已被确立为偏滤器(Divertor)和第一壁的面向等离子体材料,单体钨部件厚度介于4至30毫米之间,需承受约10MW/m²的热通量。
一句话概括聚变制造的现状:钨,是通往聚变能源无法绕开的"最难熔金属"。
钨为什么"难"
钨的熔点高达3422℃,为所有金属之首,传统熔炼需超高温设备,能耗巨大;且液态钨活性强、易挥发,冷却时极易产生裂纹、气孔和成分偏析,难以获得致密均匀。这份极致性能,恰恰也是制造上的极致难题:
l 直接激光熔融极易开裂:钨的高热导率让激光能量快速散失,形成陡峭温度梯度和巨大热应力,打印件难以避免裂纹、变形、孔洞。
l 复杂结构几乎束手无策:钨的超高硬度和脆性,使切削、铣削损耗严重,复杂结构更是难以实现;必须严格控制在特定温度窗口或采用粉末冶金路线 。
l 一致性与纯度要求苛刻:液态钨活性强、易挥发,冷却时极易产生裂纹、气孔和成分偏析。而在聚变环境下,任何微观缺陷都可能成为失效起点。
这正是难熔金属增材制造长期以来的核心瓶颈。
PEP视角:绕开"熔融",直击"成型"
粉末挤出打印技术(PEP)的底层逻辑,恰好与钨的加工难题形成"对位解题":

▲粉末挤出打印技术原理及工艺设备示意图
PEP采用"低温成型、高温成性"策略——将钨粉与粘结剂混炼成颗粒喂料,通过螺杆挤出在低温下完成复杂结构成型(全程不涉及金属熔化),再经脱脂烧结获得致密部件。这意味着:
l 打印阶段完全规避热应力,从根本上杜绝了直接打印中常见的裂纹、变形、孔洞;
l 产品性能一致性好,满足聚变部件对批次稳定性的严苛要求;
l 生坯可重新造粒循环使用,材料利用率达95%——对钨这类高成本战略材料尤为关键。
升华三维已成功开发多款钨合金打印材料(如UPGM-93WNiFe,采用粒径2-3μm钨粉、粉体装载量47vol.%),并向多家航空航天、核工业科研院所提供难熔金属增材制造解决方案及打印服务。从"最难熔"到"可制造",PEP已经走通了工程化路径。

▲PEP打印93W钨合金材料 ©升华三维
一个被低估的产业信号
聚变能源从"科学可行"走向"工程可行",材料是绕不开的关口。ITER对钨部件的规模化需求,正在倒逼难熔金属增材制造提速。
而PEP这类"3D打印+粉末冶金"的间接路线,由于其无需激光、材料兼容广、一致性好、可复用粉末冶金产线的特性,恰好契合聚变部件"高价值、复杂结构、严一致性"的制造画像。

▲PEP制备93W钨合金的核心性能 ©升华三维
当全球聚变竞赛进入工程验证期,难熔金属的制造能力,就是入场券。升华三维愿与科研院所、能源装备企业共同推进这一极限材料的产业化进程。
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