图 2. (a) 在未改性(深灰色图)和改性(浅灰色图)玻璃基板上通过 TPP-DLW 制造的聚合物立方体的剪切力测量。在这两种情况下,测试的立方体的边长均为 10 µm。水平虚线表示将微结构从基板上移开所需的最大力。插图显示了在边长为 30 µm 的立方体上进行的力-位移实验的光学显微镜图像。力传感器是图像右侧的明亮梯形结构。在未改性(b)和改性(c)基板上制造的 TPP 微结构的事后 SEM 图像。只有在改性基板上制造的微结构上才能清楚地看到由于与力传感器接触而产生的塑性变形迹象。(b)和(c)中的比例尺为 5 µm。
图3。(a)XRD和(b)扫描电子显微镜(SEM)图像在GC电极上进行电沉积的Hkust -1,在施加-1.4 V与AG/AGCL的恒定电势持续7200 s时。倒角立方体的平均直径为855±65 nm。图(b)显示了稍微放大的图像,图(C-D)显示了电极上不同位置的放大图像。
本论文介绍了增材制造技术的最新进展,重点介绍了金属基增材制造技术,并介绍了金属粉末的生产。然后,介绍了 17-4 PH 不锈钢,概述了其在增材制造工艺中的特性。论文的实验部分描述了 Prima Additive 的机器、所用的粉末原料,以及样品的生产、制备和特性。从粒度分布、流动性和振实密度等方面分析了原料粉末。观察到了出色的流动性,这对于 DED 应用至关重要。然后,在单次扫描轨道上进行顶部和横截面观察,确定了沉积效果和熔池的几何特征。发现了它们与工艺参数之间的一些相关性。从孔隙率、微观结构和硬度等方面分析了大块立方体的质量。一般来说,它们具有高硬度和良好的孔隙率值,即使几组参数显示出比其他参数更多的缺陷。总之,单次扫描分析可以排除最关键的工艺参数集,而通过海量立方体分析可以找到整体上最有希望的参数集。
图 3. (a) XRD 和 (b) 扫描电子显微镜 (SEM) 图像,在 GC 电极上电沉积 HKUST-1,施加 -1.4 V 的恒定电位(相对于 Ag/AgCl)7200 秒。倒角立方体的平均直径为 855 ± 65 nm。图 (b) 显示略微缩小的图像,图 (cd) 显示电极上不同位置的放大图像。
●学生使用具体的操纵性进行1)解释图片图和条形图之间的关系,以及2)通过物理上和关闭后的邮政进行比较两个值。●摘要中的询问级别○阅读图形 - “有多少学生喜欢游泳?” ○在图之间阅读 - “与羽毛球相比,有多少学生喜欢游泳?” ○阅读超出图表 - “如果八个像足球一样的学生和其中三个学生是女孩,那么有多少男孩喜欢足球?” ●最终评估工作表中的16名学生中有12个能够实现所有三个课程目标:○使用数学语言从条形图中阅读和解释数据○从条形图中比较数据的数据○●对条形图的目的得出总体结论●16名学生中的4个努力与数据进行比较。但是,在经过更具体的邮政和虚拟Unififul Cubes经验后,所有4名学生都成功了。
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全球气候模型(GCM)依赖于描述地球大气,土地和海洋过程的数学方程式。在一起,这些数学方程创建了一个受物理定律束缚的现实世界条件的模型。要通过GCM进行建模实验,地球被分为3D立方体的网格,该模型通过输入排放场景“运行”,这代表了未来的人类活动和温室气体排放的水平。GCM的结果或输出为
