AG Lekatou,1, A. Gogolos,1, AK Sfikas,2, Amin S. Azar,3, S. Diplas,3 1 约阿尼纳大学 2 布鲁内尔大学 3 Sintef 在本研究中,通过机器人电弧增材制造将 Al-5Mg 合金以块状形式沉积在 AA6061-T6 基材上。对该结构进行两种不同的热处理,以减少制造材料中存在的第二相颗粒的数量和尺寸。通过 3.5 wt.% NaCl 中的循环极化对制备和热处理的块进行电化学测试(横截面,两个不同的平面)。目标是:a) 识别不同沉积区域之间任何不同的电化学行为;b) 确定哪种热处理对减轻不同沉积区域之间的腐蚀反应更有效。
A.G. Lekatou,1, A. Gogolos,1, A.K. Sfikas,2, Amin S. Azar,3, S. Diplas,3 1 约阿尼纳大学 2 布鲁内尔大学 3 Sintef 在目前的研究中,Al-5Mg 合金以块的形式通过机器人电弧增材制造沉积在 AA6061-T6 基材上。该结构经过两种不同的热处理,目的是减少制造材料中存在的第二相粒子的数量和尺寸。通过在 3.5 wt.% NaCl 中的循环极化对制备和热处理的块进行电化学测试(横截面,两个不同的平面)。目标是:a) 确定各个沉积区域之间的任何不同电化学行为;b) 确定哪种热处理更有效地减轻各个沉积区域之间的腐蚀反应。
AG Lekatou,1, A. Gogolos,1, AK Sfikas,2, Amin S. Azar,3, S. Diplas,3 1 约阿尼纳大学 2 布鲁内尔大学 3 Sintef 在本研究中,通过机器人电弧增材制造将 Al-5Mg 合金以块状形式沉积在 AA6061-T6 基材上。对该结构进行两种不同的热处理,以减少制造材料中存在的第二相颗粒的数量和尺寸。通过 3.5 wt.% NaCl 中的循环极化对制备和热处理的块进行电化学测试(横截面,两个不同的平面)。目标是:a) 识别不同沉积区域之间任何不同的电化学行为;b) 确定哪种热处理对减轻不同沉积区域之间的腐蚀反应更有效。
AG Lekatou,1, A. Gogolos,1, AK Sfikas,2, Amin S. Azar,3, S. Diplas,3 1 约阿尼纳大学 2 布鲁内尔大学 3 Sintef 在本研究中,通过机器人电弧增材制造将 Al-5Mg 合金以块状形式沉积在 AA6061-T6 基材上。对该结构进行两种不同的热处理,以减少制造材料中存在的第二相颗粒的数量和尺寸。通过 3.5 wt.% NaCl 中的循环极化对制备和热处理的块进行电化学测试(横截面,两个不同的平面)。目标是:a) 识别不同沉积区域之间任何不同的电化学行为;b) 确定哪种热处理对减轻不同沉积区域之间的腐蚀反应更有效。
注意:请勿将保证金与本申请一起寄出。计划获批后,将向第 8 项中指定的个人提供寄出保证金的说明。如果存入现金,请将填妥的《现金存款协议》(DE 2545V)表格与本申请一起提交。如果存入不记名债券,请将填妥的《不记名债券存款协议》(DE 2545VB)表格与本申请一起提交。
利用三维受限磁控溅射源 (L-3DMS) 在低于 100 C 的温度下成功沉积了超薄锡掺杂结晶氧化铟 (ITO) 薄膜 (≤ 50 nm)。在低处理温度下沉积的超薄 ITO 薄膜的电阻率和迁移率分别约为 ∼ 5 × 10 − 4 · cm 和 > 30 cm 2 /Vs (厚度为 30 nm)。据信,利用 L-3DMS 沉积的超薄 ITO 薄膜的高质量与 L-3DMS 的高密度等离子体和低放电电压改善了 ITO 薄膜的结晶度和氧空位有关,这使得能够在低处理温度下形成晶体结构。关键词:透明导电氧化物 (TCO)、3-D 受限磁控溅射、ITO 薄膜、高等离子体密度、晶体结构、低温。
AG Lekatou,1, A. Gogolos,1, AK Sfikas,2, Amin S. Azar,3, S. Diplas,3 1 约阿尼纳大学 2 布鲁内尔大学 3 Sintef 在本研究中,通过机器人电弧增材制造将 Al-5Mg 合金以块状形式沉积在 AA6061-T6 基材上。对该结构进行两种不同的热处理,以减少制造材料中存在的第二相颗粒的数量和尺寸。通过 3.5 wt.% NaCl 中的循环极化对制备和热处理的块进行电化学测试(横截面,两个不同的平面)。目标是:a) 识别不同沉积区域之间任何不同的电化学行为;b) 确定哪种热处理对减轻不同沉积区域之间的腐蚀反应更有效。
• 材料挤出(熔融沉积成型):目前最常见、最知名的 3D 打印技术。热塑性长丝,如 ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)或 PLA(聚乳酸),被熔化并通过移动喷嘴分层沉积。 • 大桶聚合:最常用的方法是立体光刻 (SLA)。紫外激光作用于液态光聚合物树脂,使树脂逐层硬化。 • 材料喷射:将微小的进料液滴选择性地沉积到构建平台上。当液滴冷却并凝固时,下一层沉积在上面。 • 薄片层压:使用激光或刀片逐层切割和粘合薄层材料(例如,织物、铝箔),从而形成物体。 • 粘合剂喷射:将液态粘合剂喷洒到陶瓷或金属粉末床上,使其凝固。重复该过程逐层构建物体。 • 粉末床熔合:选择性激光烧结 (SLS) 是该技术最常见的形式。塑料、金属、陶瓷或玻璃粉末使用激光熔合在一起形成固体物体。• 定向能量沉积:金属粉末或金属丝在熔化的同时由移动的打印头沉积。
Lee, J., Kim, S., You, S. 和 Park, Y.-K. (2023) 通过木质纤维素生物质为基础的综合可再生能源系统的热化学转化产生生物能源。《可再生和可持续能源评论》,178,113240。(doi:10.1016/j.rser.2023.113240)这是根据知识共享许可存放在此处的作品的作者版本:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/。如果您想引用,建议您查阅出版商版本:https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113240 https://eprints.gla.ac.uk/293947/ 存放日期:2023 年 3 月 8 日
