从经济角度来看,耐久性是热冲压模具的关键因素。通过沉积新材料而不是更换来翻新模具是一种降低成本的有效方法。为此,通过定向能量沉积的方式将一种新开发的马氏体时效钢 (NMS) 熔覆在热作工具钢上。经过优化的回火后,对熔覆的 NMS 进行高温暴露以检查抗软化性能。利用光学显微镜 (OM)、X 射线衍射 (XRD)、扫描电子显微镜 (SEM)、俄歇电子能谱 (AES) 和透射电子显微镜 (TEM) 的组合,系统地表征了材料的微观结构演变。熔覆钢中的沉淀物被鉴定为 Laves 相。该相的粗化被认为是钢在高温下热软化的主要原因。还使用修订的 Langer-Schwartz-Wagner (LSW) 模型模拟了粗化行为,该模型与实验观察结果非常吻合。此外,成功应用了沉淀强化数学模型来评估钢的软化行为。该模型可用于预测所研究的工具钢在高温使用过程中的硬度/强度变化。2022 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
我们很高兴欢迎您来NYBORG参加今年的欧洲Teratogy信息服务网络联合会议(ENTIS)和Teratogology信息专家组织(OTIS)。坐落在美丽的Funen岛上。nyborg是一个充满历史和魅力的城市,为我们的会议提供了一个很好的环境。在以下页面上,您将(希望)找到支持支持的所有信息,以确保在朋友和合作者的陪伴下进行良好的会议,并完全良好而富有成效的经验。
I. 构建几何形状对增材制造 316L 零件微观结构发展的影响 A. Leicht、U. Klement、E. Hryha Mater. Charact. 143 (2018) 137–143 II. 零件厚度对激光粉末床熔合制造 316L 零件微观结构和力学性能的影响 A. Leicht、C. Pauzon、M. Rashidi、U. Klement、L. Nyborg、E. Hryha 已提交出版 III. 工艺气体和扫描速度对 L-PBF 制造的薄 316L 结构的性能和生产率的影响 C. Pauzon、A. Leicht、U. Klement、P. Forêt、E. Hryha 已提交出版 IV.扫描旋转对激光粉末床熔合生产的 316L 零件微观结构发展和力学性能的影响 A. Leicht、CH Yu、V. Luzin、U. Klement、E. Hryha Mater。Charact。163 (2020) 110309 V. 工艺参数对激光粉末床熔合生产的 316L 零件微观结构、抗拉强度和生产率的影响 A. Leicht、M. Rashidi、U. Klement、E. Hryha Mater。Charact。159 (2020) 110016 VI. 通过增加层厚度提高 316L 激光粉末床熔合的生产率:对微观结构和力学性能的影响 A. Leicht、M. Fischer、U. Klement、E. Hryha、L. Nyborg 已提交出版
凭借丰富的行业和管理经验,这些成员在集团重大变革时期为我们计划的成功做出了巨大贡献。根据现行法律,第二名员工代表于 2020 年 10 月加入 Angeline Afaoukoé 董事会。Bjorn Erik Nyborg 在耐克森工作超过 15 年,是我们位于挪威哈尔登的高压工厂物流团队的高级成员。至于我们的员工股东,他们目前的代表是 Marie-Cécile de Fougières,她的任期将于今年到期。因此,我们将请求您批准任命 Selma Alami,她已在集团工作近 20 年,目前常驻卡萨布兰卡,担任我们西北非洲业务的首席执行官。这三位董事代表我们的员工,我要真诚地感谢他们在这特别紧张的一年里坚定不移的奉献精神。
去年,您选举了两位独立董事担任第一任期,Jane Basson 和 Sylvie Jéhanno:他们丰富的行业和管理经验使他们能够在集团重大转型期间为我们的计划的成功做出重大贡献。根据目前的法律规定,我们的第二位员工代表、我们现场物流团队的高级成员 Bjørn Erik Nyborg 于 10 月与挪威哈尔登高压公司的 Angeline Afanoukoé 一起加入了董事会。与耐克森合作超过十五年。至于我们的员工股东,他们今天由 Marie-Cécile de Fougières 代表,她的任期将于今年结束;我们将把塞尔玛·阿拉米 (Selma Alami) 的候选资格提交给你们,她在我们集团工作了近二十年,常驻卡萨布兰卡,担任西北非总经理。这三位代表了我们的员工,在这个特别紧张的一年里,我要向他们坚定而坚定的承诺致敬。
1 MRC/CSO社会和公共卫生科学单元兼罗伯逊生物统计学中心,卫生与福利学院,克拉丽斯·梨大厦,格拉斯哥大学,格拉斯哥大学,英国格拉斯哥G12 8TA; 2英国EX2 4th,埃克塞特市埃克塞特大学医学与卫生学院,埃克塞特大学医学与卫生学院; 3丹麦南部丹麦大学卫生科学学院和国家公共卫生研究所,丹麦哥本哈根6,1455; 4英国特鲁罗皇家康沃尔医院埃克塞特大学医学院; 5英国埃克塞特市埃克塞特大学医学院的初级保健研究小组; 6 Odense University Hospital,J。B.WinsløwsVej 4,5000,Odense C,丹麦; 7 Rehpa,Vestergade 17,5800,Nyborg,丹麦;和丹麦南部丹麦大学临床研究系8,DK-5230 ODENSE M,丹麦
1 MRC/CSO社会和公共卫生科学单元兼罗伯逊生物统计学中心,卫生与福利学院,克拉丽斯·梨大厦,格拉斯哥大学,格拉斯哥大学,英国格拉斯哥G12 8TA; 2英国EX2 4th,埃克塞特市埃克塞特大学医学与卫生学院,埃克塞特大学医学与卫生学院; 3丹麦南部丹麦大学卫生科学学院和国家公共卫生研究所,丹麦哥本哈根6,1455; 4英国特鲁罗皇家康沃尔医院埃克塞特大学医学院; 5英国埃克塞特市埃克塞特大学医学院的初级保健研究小组; 6 Odense University Hospital,J。B.WinsløwsVej 4,5000,Odense C,丹麦; 7 Rehpa,Vestergade 17,5800,Nyborg,丹麦;和丹麦南部丹麦大学临床研究系8,DK-5230 ODENSE M,丹麦
摘要牙科管理的创新方法着重于最大程度地去除细菌从龋齿病变中去除,同时最大程度地减少了牙齿组织的损失。使用腔消毒剂有效地减少了剩余细菌的数量。本研究旨在评估和比较利比亚一般牙医和专家之间不同类型的空腔消毒剂的知识,态度和实践。使用经过验证的10个项目问卷在班加西(Libya)进行了涉及151名牙医的横断面在线调查。使用卡方检验分析数据,其显着性设置为p <0.05。结果表明,氯己定(CHX)和次氯酸钠(NAOCL)是最流行的消毒剂,在参与组的知识方面存在统计学意义的差异(NAOCL),(EDTA),(EDTA)和过氧化氢。大多数参与者表示在酸蚀刻之前使用腔消毒剂,并认为可以将其用于浅腔和深腔。大多数参与者没有参加有关腔消毒的任何讲座;但是,他们对对细菌的有效性表示积极的态度。参与小组在腔消毒剂的日常实践方面没有显着差异;最常用的消毒剂是CHX,其次是NaOCl。选择合适的消毒剂需要了解消毒机制及其对修复材料键强度的影响。它必须在不损害牙本质键强度的情况下有效[14]。关键字:腔消毒剂,CHX,NAOCL,抗菌粘合剂系统,MDPB。简介树脂复合材料目前是牙科中使用最广泛的修复材料[1],研究人员正在不断努力,以最大程度地减少失败风险[2],以增强其耐用性和可靠性。文献表明,牙齿修复物主要是由于继发性龋齿[2,3]和断裂[2,4]。与其他类型的牙科修复体相比,复合修复体倾向于积累更多的生物膜[1,3,5]。此外,它们的聚合收缩增加了复合修复体对复发性龋齿的敏感性[3,6]。旧概念将龋齿视为一个渐进过程[2],它要求在整个腔中进行完整的龋齿发掘,目前是不可接受的,因为它损害了牙齿结构的生物力学完整性[2]。为避免损坏牙髓络合物[1,2],并促进牙齿结构的保存,使用微创和保守的方法存在一种趋势[1,2]。这些包括逐步和部分龋齿去除[2],尤其是在深肿瘤病变的临床情况下[5]。尽管采用了这些方法,但据报道,不可能去除所有微生物。即使挖出所有软牙本质后,一些细菌也可以持续存在[7]。研究表明,在空腔制备后,只有一小部分的腔仍然被消毒[6]。牙科管理的创新方法集中于最大程度地去除细菌从龋齿病变中[10,12],同时最大程度地减少牙齿组织的丧失[12]。腔壁中的细菌残留物会影响恢复治疗的功效;它们可以成长,尤其是在Microleakage的存在[4,6,8]中,并保留其活动,甚至在牙本质内部,持续一年多[9]。牙科修复体下的微生物生长已被认为是牙科中的重大生物学问题[10],该问题导致龋齿复发,牙髓敏感性提高(术后敏感性),牙髓炎症和边缘变色[8,11]。因此,在这种情况下,使用腔清洁剂可以提供抗菌和抗蛋白水解活性,从而有效减少剩余细菌的数量[2]。在1970年代初期,Brännström和Nyborg建议在放置恢复之前清洁腔体制备,这引起了对抗菌剂的研究及其对纸浆的影响的兴趣[13]。腔消毒剂必须是杀菌和/或抑菌性的,生物相容性的,并且易于获取和处理。然而,粘合系统与空腔消毒剂之间的相互作用在恢复性牙科中是一个有争议的问题[7]。上面提到的效果取决于每个消毒剂的特征,底物的类型,粘合剂系统和所使用的修复材料[14]。例如,由于缺乏灌溉步骤和涂片层的去除,因此更需要对自我键合系统中的空腔进行消毒[9,15]。