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金屬增材制造技術(AM)以其無與倫比的設計自由度、超高的材料利用率和通過逐點逐層掃描策略帶來的巨大的制造靈活性而受到廣泛關注。盡管該技術在生產具有復雜幾何形狀/定制結構和優異綜合性能的零部件中表現出巨大的潛力,但裂紋等缺陷是增材制造技術面臨的關鍵挑戰,制約了增材制造技術的進一步廣泛應用。
2022/04/02 更新 分類:科研開發 分享
近日,青島理工大學、西北工業大學以及加州大學伯克利分校等開展聯合研究,基于點缺陷模型(PDM)理論,采用FIB-SEM雙束系統和高分辨TEM對激光增材制造鎳基高溫合金表面超鈍化膜進行觀察分析,探究了超鈍化膜的形成過程,闡明了“二次鈍化”誘導超鈍化膜的形成本質(因此,二次鈍化膜即為超鈍化膜);同時基于金屬微觀組織特征及點缺陷模型理論,揭示了超鈍化膜的失效
2022/06/07 更新 分類:科研開發 分享
8月25日,先健科技宣布其自主研發的IBS可吸收藥物洗脫冠脈支架系統創新產品獲得國家藥品監督管理局臨床試驗默示許可。
2021/09/05 更新 分類:熱點事件 分享
該研究開發了一種負載銅-單寧酸納米酶的多功能絲基水凝膠為骨-軟骨再生提供了抗炎、抗氧化和抗菌微環境,以提高骨-軟骨一體化修復再生。
2023/02/02 更新 分類:科研開發 分享
GFRP(Glass Fiber Reinforce Plastic)材料,指的是玻璃纖維增強復合材料,俗稱“玻璃鋼”。它是以玻璃纖維及其制品(紗、帶、玻璃布、氈等)作為增強材料,以合成樹脂作基體的一種復合材料,根據不同的樹脂分為環氧玻璃鋼、酚醛玻璃鋼、聚酯玻璃鋼等。玻璃鋼具有質量輕、強度高、耐腐蝕、良好介電性、成形設計性好等優點,是替代金屬材料的首選材料之一。
2022/12/13 更新 分類:科研開發 分享
本文介紹了復合材料設計時初始尺寸。
2022/11/24 更新 分類:科研開發 分享
與傳統的氧化物陶瓷、碳化物陶瓷及其復合材料相比,TiB2同時具有強的鈦-硼(Ti-B)離子鍵和硼-硼B-B共價鍵結合,這種復雜的鍵型結構決定了它具有如下一些獨特的物理化學性能。
2019/09/20 更新 分類:科研開發 分享
材料試驗機是一種不可缺少的重要檢測儀器,多用于金屬及非金屬(含復合材料)的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、保載、松弛、往復等項的靜力學性能測試分析研究。
2018/05/21 更新 分類:科研開發 分享
紅外熱成像無損檢測技術可實現對金屬、非金屬及復合材料中存在的裂紋等缺陷進行檢測,具有非接觸、檢測面積大、速度快、在線檢測等優點。
2018/11/26 更新 分類:實驗管理 分享
鋰離子電池極片是一種由電極涂層和集流體箔材組成的三層結構復合材料,即顆粒組成的涂層,均勻的涂敷在金屬集流體兩側
2018/10/08 更新 分類:科研開發 分享