对采用各种增材制造方法制备的样品的结构、织构、转变温度和超弹性能进行了比较。采用激光工程净成型 (LENS) 方法制备的样品的织构与 <001> 构建方向有几度偏差,但成分接近初始粉末成分,从而具有超弹性效应。电子束增材制造 (EBAM) 样品在室温下表现出马氏体结构,这是因为转变温度转移到了更高的范围。这种转变是由于不同的加工条件导致的 Ni 含量较低。然而,EBAM 方法在构建方向上产生了更清晰的 <001> 织构,并且可以在室温以上获得良好的超弹性效应。使用 EDS 和电子衍射分析将尺寸为 0.5-2 毫米的金属间化合物颗粒鉴定为 Ti 2 Ni 相。该相通常形成在晶界处。与 LENS 方法相反,EBAM 制备的样品表现出富含 Ni 的初级颗粒,这是由不同的加工条件引起的,这些加工条件降低了固溶体中的 Ni 含量,从而提高了马氏体转变温度。在 500°C 下老化可使 LENS 和 EBAM 样品的马氏体转变温度转移到更高的范围。这是由于形成了富含 Ni 的连贯沉淀物。在用这两种方法制备并在 500°C 下老化的样品中,主要在 {011} B19' 平面上观察到马氏体 B19' 孪晶的存在。关键词:增材制造;形状记忆合金;NiTi;TEM 研究
白色汗衫(男式) 3 是 是 腰带,黑色织带带扣 2 是 是 92F/L/W 物品 计算器 1 是 是 护目镜 1 是 是 燃料处理手套 1 是 是 听力保护装置 1 是 是 ALC 物品 带红色镜片的手电筒 1 是 是 水源 1x 骆驼包或 2x 1qt 水壶
就降低电解质的 ASR 而言,通过控制织构化 YSZ 膜中的晶界和孔隙率,可在 500°C 时分别获得 1.04 eV 和 0.02 S/m 的活化能和离子电导率。这些值低于块体材料,据报道块体材料的活化能和离子电导率分别为 1.18 eV 和 0.1 S/m [19]。此外,Si 上的外延 YSZ 膜在 500°C 时显示出 0.79 eV 的活化能和 ~0.003 S/m 的离子电导率,与织构化膜相比,性能进一步提高[20]。使用垂直排列纳米复合材料 (VAN) 系统也实现了电解质性能的显著改善。几种薄膜 VAN 体系 (YSZ、SrZO 3 和 Sm 掺杂的 CeO 2 ) 显示出超过一个数量级的离子电导率 [21-23],这指向了近期的室温电解质概念 [24]。然而,到目前为止,VAN 薄膜的优异性能仅在单晶基底上得到证实。
电子束-粉末床熔合 (EB-PBF) 技术中通常沿构建方向形成柱状晶结构,导致物理和机械性能各向异性。本研究模拟了铸件凝固条件,并在 EB-PBF 中促进了原位再结晶,以促进 718 合金中柱状晶到等轴晶结构转变。这是通过独特的线性熔化策略以及 EB-PBF 中特定的工艺参数选择来实现的。研究发现,使用线序号 (LON) 函数的定点熔化会影响冷却速度和温度梯度,从而控制晶粒形貌和织构。高 LON 会产生大的等轴晶粒区和随机织构,而固定的 LON 和高面能量密度会产生强织构。研究了转变过程中形成裂纹和收缩缺陷的主要驱动力。固定面能量密度下的高 LON 减少了平均总收缩缺陷和裂纹长度。硬度在转变过程中降低,这与 γ ′′ 沉淀物尺寸的减小有关。
合金、钛合金、高温合金、钢、弥散强化合金块体金属玻璃、原位复合材料冶金热力学和动力学严重塑性变形热机械加工、织构纳米晶材料、超细微观结构蠕变和高温变形粉末冶金、先进复合材料、MMC多组分氧化物、纳米颗粒、陶瓷涂层、表面科学、磨损和摩擦学高级显微镜金属连接、搅拌摩擦焊接、添加剂
未知 虽然明尼苏达州法规规定“如果 CHW 已获得明尼苏达州立学院和大学系统批准的社区卫生工作者课程的证书,医疗援助 (MA) 计划将涵盖由 CHW 提供的护理协调和患者教育服务”,24 目前,CHW 提供的唯一收费服务是在医生、牙医、APRN、认证公共卫生护士、精神卫生专业人员或在注册组织工作的注册护士的监督下提供的与诊断相关的患者教育服务。25
恩智浦工程副总裁 Mike Leary 表示:“十多年来,Mixel 一直是我们值得信赖的合作伙伴。Mixel 为我们提供了大量混合信号 IP,这些 IP 已集成到多代恩智浦旗舰 IC 中,并由恩智浦全球各组织部署。这是我们两个团队之间的一次伟大合作。Mixel 始终不遗余力地满足我们的要求并帮助我们的产品脱颖而出。多年来,他们的支持一直非常出色。”
合格实体联盟必须至少包含以下一项或多项:(i) 高等教育机构,可能包括传统黑人学院和大学、部落学院或大学以及少数民族服务机构;(ii) 州、领土、地方或部落政府或州的其他政治分支机构或其联盟;(iii) 相关技术、创新或制造业领域的行业团体或公司;(iv) 主要致力于改进科学、技术、创新、创业或获取资本的经济发展组织或类似实体;以及 (v) 劳工组织或劳动力培训组织。