于 1988 年 4 月 25-26 日在内华达州斯帕克斯举行。ASTM D-30 高模量纤维及其复合材料委员会:测试、分析和故障模式和美国国家航空航天局 (NASA) 赞助了该研讨会。美国国家航空航天局兰利研究中心的 W. S. Johnson 主持了该研讨会,并担任了该出版物的编辑。
敏感度要求限制了外部影响(例如电压浪涌、双向无线电通信和其他电子设备)对 HHMD 和 WTMD 性能的影响。然而,EMI 要求已包含在 1974 年标准中;
《先进材料与工艺》(ISSN 0882-7958,USPS 762080)每年出版八期:一月、二月/三月、四月、五月/六月、七月/八月、九月、十月和十一月/十二月,由 ASM International 出版,地址:9639 Kinsman Road, Materials Park, OH 44073-0002;电话:440.338.5151;传真:440.338.4634。期刊邮资在俄亥俄州 Novelty 和其他邮寄处支付。第 175 卷,第第 7 期,2017 年 10 月。版权所有 © 2017 ASM International。保留所有权利。免费分发给美国、加拿大和墨西哥的 ASM 会员。国际会员每年可支付 30 美元的附加费来接收印刷版。订阅:475 美元。单份:51 美元。邮局局长:将 3579 表格寄至 ASM International, Materials Park, OH 44073-0002。地址变更:变更请求应包括订户的旧地址。由于“地址变更”而丢失的数字无法替换。未送达索赔必须在发行后 60 天内提出。加拿大邮政出版物邮寄协议编号40732105。请将无法投递的加拿大地址寄回:700 Dowd Ave., Elizabeth, NJ 07201。由 Publishers Press Inc., Shepherdsville, Ky. 印刷。
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Au纳米颗粒在石英底物上的平面分布。(b)体积| e/e 0 | 2通过FDTD模拟获得的现场分布对谐波。(c-d)在| e/e 0 |的不同位置的横截面切片2增强AU跨表面结构。(E)分形Au-Tio 2超材料的示意图,由Au晶体随机分布在三维TIO 2分形支架中。(f)| e/e 0 |的体积分布LSPR共振的2个字段。(G-H)在| E/E 0 |的不同位置的横截面切片2增强3D Au-Tio 2结构。20
本工作采用了一种创新技术——电弧增材制造 (WAAM),这是一种定向能量沉积技术,用于裂纹钢部件的疲劳强化。在高周疲劳载荷条件下测试了不同的带有中心裂纹的钢板,包括参考板、用 WAAM 修复的具有沉积轮廓的钢板以及用 WAAM 修复并随后进行加工以降低应力集中系数的钢板。进行了相应的有限元模拟,以更好地理解 WAAM 修复的机理。参考板上现有的中心裂纹在 94 万次循环后扩展并导致断裂,而两块 WAAM 修复板中的中心裂纹并未扩展,这是由于净横截面积增加以及沉积过程引起的压应力。然而,在第二块钢板中,由于局部应力集中,在 WAAM 轮廓根部出现了新的裂纹,疲劳寿命达到了 220 万次循环(是参考板的 2.3 倍)。另一方面,第三块钢板由于加工轮廓光滑,经受了 900 多万次疲劳循环,没有出现明显的退化。这项研究的结果表明,WAAM 修复技术在解决钢结构疲劳损伤方面具有巨大潜力。
资料来源:AFS-D 图像归功于 MELD TM Manufacturing,冷喷涂图像归功于 Spee3D,EBW-DED 图像归功于 Sciaky 和 Lockheed Martin Corporation,AW-DED 图像归功于 Gefertec,LW-DED 图像归功于 Meltio,UAM 图像归功于 Fabrisonic 和 NASA JPL,LP-DED 图像归功于 IRT Saint-Exupery 和 Formalloy 领导的 DEPOZ 项目,L-PBF 图像归功于 Renishaw plc 和 CellCore GmbH/Sol Solutions Group AG,EB-PBF 图像归功于 Wayland 和 GE Additive/Arcam。
尼日利亚是撒哈拉以南非洲最大的铅酸电池回收行业之一。至少有十个设施在工业规模上回收电池,主要用于出口回收的非有产金属。项目证券面通过三个干预措施支持回收部门的升级:(1)提供有关环境健康和安全的培训以回收设施; (2)通过支持尼日利亚监管机构执法来创造激励措施改善设施; (3)通过寻求负责电池处理解决方案的太阳能公司和国际公司从批准的设施中采购次要原材料的国际公司,为高标准的回收创造商机。
腐蚀是一种自然过程,其动机是能源方面的考虑,它造成了影响行业的严重问题,而抑制则是防止金属受到腐蚀的一种防御手段。为了去除金属表面的氧化物,酸洗槽中最常用的是盐酸和硫酸等矿物酸。因此,人们进行了许多研究来开发能够减轻腐蚀影响的抑制剂。最近,研究人员专注于寻找绿色抑制剂来替代传统抑制剂,以避免毒性。除其他选择外,生物聚合物和碳水化合物聚合物可以有效缓解合金/金属的腐蚀过程。本综述将描述腐蚀的含义,随后介绍最近对纤维素及其衍生物以及评估腐蚀抑制剂的不同技术的调查。然后,我们将概述腐蚀抑制剂作为金属腐蚀抑制剂的应用。此外,我们最后总结了对未来发展的建议和挑战的看法。