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技术

上海交大:通过高速同步加速器X射线衍射和成像揭示激光增材制造过程中的原位相变

上海交大:通过高速同步加速器X射线衍射和成像揭示激光增材制造过程中的原位相变

技术
     原位包晶相变是指在材料科学中,特别是在金属凝固和相变研究领域,利用先进的实验技术直接观察和分析材料在包晶相变过程中的微观结构变化和动力学行为。包晶相变是一种特殊的相变过程,涉及到液相、一种固相(通常是δ相)和另一种固相(通常是γ相)之间的转变。 &n...
【标准解读】GB/T 42787-2023《增材制造用高熵合金粉》标准解读

【标准解读】GB/T 42787-2023《增材制造用高熵合金粉》标准解读

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以下文章来源于 有色标准计量质量 一、标准制定背景及必要性高熵合金(high-entropy alloys, HEAs)是近年来提出的新合金体系,不同于传统的合金材料单一元素为主的合金设计策略,高熵合金是由多种金属元素以等原子比或近等原子比的成分组成,每个组元的原子分数在5%~35%之间。...
3D打印多尺度仿生支架用于肌腱再生

3D打印多尺度仿生支架用于肌腱再生

技术
      人体组织由细胞及细胞外基质(ECM)构成,考虑到ECM是一个典型的由生物材料构成的多尺度三维微纳结构。如能体外仿生构建出类似的生物支架,无疑能大幅提升其在体内的再生性能。      EFL团队报道了...
哈工程:增材制造形状记忆合金的最新进展

哈工程:增材制造形状记忆合金的最新进展

技术
         在全球形状记忆合金市场正处于稳步增长的阶段,特别是在亚太地区和中国市场,增长潜力巨大。同时,技术创新和应用领域的扩展将继续推动市场的进一步发展。例如,通过优化增材制造过程中的工艺参数,如激光功率、扫描速度、扫描间...
共聚焦显微镜引导的3D激光打印微光学元件迭代预补偿

共聚焦显微镜引导的3D激光打印微光学元件迭代预补偿

技术
       近日,根据德国卡尔斯鲁厄理工学院的发现,通过启用更精确的预补偿,有助于在各种应用中开发具有改进性能的微光学元件。技术的核心在于通过高分辨率成像来识别并补偿打印过程中的偏差,从而提升微光学元件的形状精度和光学性能。借助MNTech纳微领航...
南洋理工 :3D打印高熵合金设计、制备、微观组织和性能!

南洋理工 :3D打印高熵合金设计、制备、微观组织和性能!

技术
     计算模拟方法,尤其是基于相图计算(CALPHAD)的方法,可以预测并筛选出具有所需微观结构和性能的潜在高熵合金。计算模拟工具,如CALPHAD相图计算、有限元法(FEM)、计算流体动力学(CFD)和分子动力学(MD)模拟,能够帮助研究人员精准预测材料的微观结构...