先前的工作研究了基于光聚合的3D打印系统的表面和分辨率优化;由于固有的树脂渗透深度和累积剂量的过度固化/,实现25µm以下的z分辨率仍然是一个挑战半月谈:澳门2024开奖历史开奖记录查询。为了制造最佳的复杂颗粒几何形状,必须设计树脂系统以实现高z分辨率;基于1,6-己二醇二丙烯酸酯- 1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯(HDDA–HDDMA)的系统先前被描述为可达到4 μ m的垂直分辨率。研究者在此利用该树脂系统,并采用分析桥接技术来测量树脂的固有特性,而不是普通的玻璃载玻片方法,后者不能准确地分析描述原位高分辨率CLIP。研究者的HDDA–HDDMA树脂的特征穿透深度为8.0±0.4µm,实验解决的最小无支撑桥厚度为1.1±0.3µm。研究者表征了几种额外的高分辨率定制和商业树脂组合物,它们也与r2rCLIP兼容,并且可以根据材料要求、所需的垂直分辨率和应用(表1和图2)进行替代。值得注意的是,固化试验中表征的无支撑膜桥很薄(小于100 μ m,与颗粒制造相关),并且在死区附近分解。引入周期性伪影,归因于像素之间光强度的波动。表面不规则可能进一步归因于树脂回流(拉长的线条)或空化(气泡),可以通过优化来解决。树脂参数化和优化是至关重要的关于垂直分辨率的制造限制的确定;具有较大特征渗透深度的树脂不适合薄的垂直几何特征。

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在本研究中使用HIP+STA处理来细化α-板条,观察到一种与PBGBs富集的锯齿状α-相有关的穿晶破裂机制(图4d)半月谈:澳门2024开奖历史开奖记录查询。因此,为了提高疲劳性能,还需要消除具有粗糙α-片层和锯齿状α-相的两种晶界。与传统锻造状态相比,AM微观结构不仅具有干净的晶界,而且由更精细的PBGs组成(图1a、d)。对常见的面心立方金属材料,大多数疲劳损伤源于任一表面持久滑移带或这些滑移带与各种晶粒或孪晶边界的相互作用。然而,在位错滑移能力较弱的六方紧密堆积Ti合金中,这些特征可能会被抑制;此外,在超细AM微结构中会被显著抑制。因此,Net-AM微观结构基本上避免了许多传统的疲劳弱点,并防止了局部损伤积累,从而抑制疲劳裂纹的产生,并表现出极高的抗疲劳性。