猫咪不认猫砂猫咪不认猫砂,同比这是一个老生常谈的问题,但是这并不意味着是无解的。 图2.各种金属增材制造技术示意图:增长(a)粉床熔融技术,(b) 直接能量沉积,(c) 熔融沉积成型,(d) 分层实体制造,(e) 直写成型技术,(f) 粘合剂喷射。图1.发表论文首页图制备金属晶格材料的传统制造方法通常有发泡技术,亿千精密铸造,金属线编织技术,粉末冶金,电镀等。 而直接能量沉积和熔融沉积成型精度稍低,季度加工精细结构稍显不足。 幸运的是,全国由于先进的制造能力,增材制造技术的发展反过来促进了更复杂结构的设计,设计目标也从原来的可制造性转变为功能性。例如,跨区具有较低的弹性模量金属晶格结构,可适用于生物医用骨科植入物。 金属晶格结构由于其低弹性模量、输送高刚度重量比、低热膨胀系数和大比表面积等优异性能,已被广泛应用于各个工业领域。金属线编织技术虽可以根据设计的图形来编织金属晶格结构,电量但金属线节点间的连接需要额外处理,电量因此很难实现大规模产业化,并且可以用来设计的图形也非常有限。 近日,同比澳大利亚埃迪斯科文大学的张来昌教授和江苏科技大学的陈靓瑜副教授合作在MaterialsScienceandEngineering:R:Reports(IF=36.214)在线发表题为Additivemanufacturingofmetalliclatticestructures:unconstraineddesign,accuratefabrication,fascinatedperformances,andchallenges的综述论文,同比该论文系统地回溯了金属晶格结构的传统制造方法和新型增材制造方法,阐述了增材制造金属晶格结构的设计、优化、性能及应用,并根据目前增材制造金属晶格结构的研究成果,讨论了其局限性和未来的发展方向。 例如传统的发泡技术虽可以快速制造多孔结构,增长却无法精确控制孔的分布和孔径大小。亿千(d)LM-氧化物复合材料的代表性形貌。 首先,季度回顾了镓基液态金属氧化物的形成过程,基本特性及其对材料的性能影响。在这篇Account中,全国我们对镓基液态金属的氧化调控策略进行了相对详尽的总结,介绍了近年来本团队在该领域贡献的代表性工作。 (b)通过在空气中搅拌使LM部分氧化以获得与其他材料间更好的的润湿性,跨区相应机制(i-iv)。(c)通过调节反应条件增强氧化产生多孔轻质LM-氧化物复合材料,输送相应机制(i-iv)。 |
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