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title: "IMDEA Materials mappa la cristallizzazione nelle leghe Finemet prodotte con LPBF"
url: https://www.voxelmatters.com/it/imdea-materials-mappa-la-cristallizzazione-nelle-leghe-finemet-prodotte-con-lpbf/
date: 2026-04-12
modified: 2026-04-11
lang: it
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "I ricercatori di IMDEA Materials hanno pubblicato uno studio sul comportamento di cristallizzazione nelle leghe Finemet prodotte tramite fusione laser a letto di polvere (LPBF), offrendo nuove indicazioni su come..."
categories:
  - "Manifattura additiva a metallo"
  - "Materiali di consumo"
  - "Ricerca AM"
tags:
  - "future"
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# IMDEA Materials mappa la cristallizzazione nelle leghe Finemet prodotte con LPBF

[I ricercatori di IMDEA Materials](https://www.voxelmatters.com/imdea-develops-new-3d-printable-high-entropy-superalloy/) hanno pubblicato uno studio sul comportamento di cristallizzazione nelle leghe Finemet prodotte tramite fusione laser a letto di polvere (LPBF), offrendo nuove indicazioni su come i parametri di processo influenzino la microstruttura dei [componenti soft-magnetici realizzati in vetro metallico](https://www.voxelmatters.com/it/leghe-di-vetro-metallico-stampate-in-3d-per-ridurre-le-perdite-nei-motori-per-veicoli-elettrici/).

I vetri metallici, noti anche come metalli amorfi, sono apprezzati per la loro combinazione di resistenza meccanica, resistenza alla corrosione e prestazioni magnetiche. Le leghe Finemet in particolare risultano interessanti per applicazioni in ambito energetico, tra cui trasformatori, induttori e motori elettrici. Una più ampia adozione di questi materiali è però stata frenata dalla difficoltà di produrre componenti voluminosi con geometrie complesse preservandone la struttura amorfa o nanocristallina.

Il processo LPBF rappresenta un'alternativa alle tecniche di produzione convenzionali, ma le condizioni termiche estreme che lo caratterizzano possono indurre la cristallizzazione della microstruttura ferro-silicio (Fe-Si) del Finemet — un fattore che incide direttamente sull'efficienza magnetica, la resistività elettrica e il comportamento meccanico del componente finito.

## Strategia a doppia scansione

![IMDEA Materials mappa la cristallizzazione nelle leghe Finemet prodotte con LPBF](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/04/IMDEA-Finemet-alloys-01-340x340.jpg)
[Pubblicato sulla rivista *Additive Manufacturing*](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860426000916?pes=vor&utm_source=scopus&getft_integrator=scopus) nell'ambito del progetto Horizon Europe AM2SoftMag, lo studio ha adottato una strategia a doppia scansione con velocità variabili per modulare le condizioni termiche durante la stampa e analizzarne gli effetti sulla microstruttura risultante.

I cristalliti formatisi attraverso questo processo sono risultati significativamente più grandi e disomogenei rispetto a quelli ottenuti con i metodi convenzionali, come la ricottura di nastri fusi per filatura, con variazioni dimensionali che spaziano da poche decine a diverse centinaia di nanometri.

La cristallizzazione si manifesta in due modalità: durante la rapida solidificazione del bagno fuso in specifiche condizioni di raffreddamento, oppure nella zona termicamente alterata (HAZ) durante i passaggi laser successivi. I ricercatori hanno inoltre identificato una popolazione minore di cristalli dendritici che si formano ai bordi del bagno fuso, con dimensioni decrescenti all'aumentare della velocità di raffreddamento.

## Selezione dei parametri e implicazioni di processo

**"**Questo lavoro dimostra che per produrre tramite LPBF un composito nanocristallino-amorfo con geometria complessa, adatto all'impiego come componente passivo nei motori, la scelta dei parametri deve puntare a ridurre le velocità di raffreddamento", ha dichiarato Saumya Sadanand, primo autore e ricercatore presso IMDEA Materials.

"Questo favorisce un aumento del tasso di nucleazione, sopprimendo la formazione di grani grossolani e limitando la formazione di nanocristalli alla sola HAZ. Comprendere questi meccanismi di cristallizzazione è fondamentale per la stabilità e le prestazioni dei vetri metallici, e quindi per ampliarne le applicazioni pratiche e integrarli in sistemi complessi ad alte prestazioni. Nel complesso, questi risultati evidenziano la forte influenza dei gradienti termici e delle dinamiche di raffreddamento sui meccanismi di nucleazione e crescita."

La ricerca è stata condotta dal gruppo di Metallurgia Sostenibile di IMDEA Materials, guidato dalla professoressa Teresa Pérez Prado, con il contributo del Dr. Biaobiao Yang e del Dr. Marcos Rodríguez Sánchez, in collaborazione con l'Università del Saarland, l'Università Rey Juan Carlos e l'Università Tecnica di Berlino.