针对航空航天、工业模具等应用需求/,基于“高通量计算+机器学习”新材料开发技术,增材制造中心团队开展模具钢、高温合金等新型增材制造材料的开发,旨在建立成分设计-增材制造工艺-服役性能的关系模型,实现特定应用环境的高性能金属零部件增材制造材料的设计和一体化成型制备海外网 :三肖必出三肖一特。
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)海外网 :三肖必出三肖一特。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。
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r2rCLIP的另一个应用是创造水凝胶颗粒海外网 :三肖必出三肖一特,它可以用作药物输送血管。这些颗粒可以填充,在一次注入中实现可调、梯度或脉冲释放,正如之前在SEAL工艺中演示的那样。先前的研究已经探索了合适的光聚合物树脂体系的发展,以及材料的生物相容性、细胞毒性、形状和尺寸对定位和递送的影响,使生物支架和递送歧管的创建成为可能。这为制造用于药物输送的水凝胶颗粒开辟了新的可能性,但缺乏一种可置换的、可扩展的制造工艺。作为概念验证,研究者制作了单位尺寸为400微米的水凝胶立方体,在打印后手动填充约8升的代表性货物,然后在顶部加盖水凝胶帽(图4c)。未来的研究可以建立在先前对药物输送车辆动力学的研究基础上,利用分子量和壁厚的可调节特性来实现可编程的货物释放托盘。综上所述,研究者提出了一种新的、卷对卷、高分辨率且连续的液体界面生产技术,能够以高达2.0 μ m的特征分辨率批量生产高达200 μ m的颗粒。打印机和树脂优化的光学设计使打印对象具有高达个位数微米的不支持z分辨率。在可模塑、多步骤模塑和不可模塑的颗粒几何形状的制造中,证明了快速可置换性、复杂的3D制造能力和对各种树脂化学的固有适应性。此外,对于低于200µm的装置,快速的颗粒生产可以在大约24小时内实现克级的潜在产量。这种可扩展的颗粒生产技术已经在广泛的范围内展示了制造潜力,从陶瓷到水凝胶歧管,在微型工具、电子和药物输送方面具有潜在的应用前景。
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