为了理解Net-AM微观结构提供了最高抗疲劳性的原因/上游新闻:2024澳门资料大全免费新澳港奥,研究者利用逐层研磨来准确确定裂纹萌生位置,并表征其微观结构细节,以辨别裂纹萌生的精确机制,如图4a所示。对于Net-AM微观结构,微观结构中的疲劳裂纹源都对应于PBGs的晶界,如图4b所示。发生疲劳裂纹萌生的晶界非常干净,没有粗相富集,这是AM微观结构的一个常见特征。大量报道表明,钛合金中的疲劳裂纹总是从等轴α晶粒和粗板条开始,尤其那些方向相似的集合。这也是“HIP状态”的主要机制,如图4c所示。研究表明,塑性滑移的局部化容易发生在粗糙α-相或相界面,而六方紧密堆积α-相剪切敏感,抗解理性较低,导致严重的不均匀应变分布。因此,提高Ti合金的疲劳性能需要细化α-相或α-板条。

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作为实例上游新闻:2024澳门资料大全免费新澳港奥,该系统适用于陶瓷材料的生产。预陶瓷树脂可用于大规模生产技术陶瓷颗粒,在化学机械平面化技术中具有潜在的应用,如浆料成分,导电颗粒,微型工具,微机电系统或波导,使电子,电信和医疗保健等工业应用成为可能。例如,研究者从HDDA预陶瓷混合物中制备了200µm颗粒,并在800°C的氮气中进行热解,得到103µm中空陶瓷颗粒,特征尺寸为25µm(图4a)。对这些颗粒的能量色散X射线能谱(EDS)分析显示,O、Si和C的组成分布均匀(图4b)。随后在氮中退火至1400°C,根据前驱体材料和加工条件,可以获得包括Si3N4和SiO2在内的相。未来的研究可以通过不同的预陶瓷配方来考察该工艺的有效性,并探索其潜在的应用前景。