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Additive Fertigung (AM) ist eine revolutionäre Technologie, die eine neue Ära in der Metallverarbeitung einläutet. Dennoch wird die Qualität der AM-produzierten Teile unvermeidlich durch Risse beeinträchtigt, die durch starke Restspannungen verursacht werden. In dieser Studie wird ein neuartiger Ansatz präsentiert, um Risse zu hemmen und die mechanischen Eigenschaften von AM-produzierten Legierungen durch Manipulation der Stapelfehlerenergie (SFE) zu verbessern. Eine Hochentropielegierung (HEA) auf Basis einer äquimolaren FeCoCrNi-Zusammensetzung wird als Probenmaterial ausgewählt, da während des Laser-Pulver-Bett-Verschmelzungsprozesses (LPBF) Mikro-Risse auftreten. Die Einführung einer kleinen Menge (≈2,4 at%) Al-Dotierung kann SFE effektiv senken und die Bildung von multiskaligen Mikrostrukturen bewirken, die thermische Spannungen während des LPBF-Verfahrens effizient ableiten. Im Unterschied zur Al-freien HEA mit sichtbaren Mikro-Rissen zeigt die Al-dotierte HEA (Al
Niu et al. (Sat,) haben diese Frage untersucht.