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。
功率模块中的引线键合是封装中最薄弱的环节之一,通常会导致整个功率模块故障。与 CTE 不匹配相关的引线键合中的热机械应力会导致裂纹扩散到键合界面附近的区域。在本文中,键合过程后的扫描电子显微镜 (SEM) 分析清楚地显示了引线和芯片金属化界面附近的小晶粒和不同的纹理。为了提高引线键合的可靠性,建议在功率模块制造后进行热处理。热处理通过增加晶粒尺寸、降低位错密度和合并引线和金属化的晶粒,对键合区域产生积极影响。此外,已进行的功率循环显示,与由未经处理的相同(交付时)功率 IGBT 模块组成的参考产品相比,经过热处理的功率模块的使用寿命有所增加。
近年来,人们对替代食品加工和保存方法的兴趣越来越最小化,从而最大程度地减少了热处理的使用。传统的热加工,虽然有效地停用了微生物和酶,但通常会导致食品的营养,感觉属性和功能特性的降解。谷物和豆类,作为全球主食,特别容易受到这些有害影响的影响。因此,迫切需要探索和开发非热处理和保存技术,这些技术可以延长保质期并提高谷物和豆类的质量,而不会损害其营养价值。本期特刊的目的是为研究人员提供一个全面的平台,以分享其有关非热食品加工和保存技术的最新发现和见解,专门针对谷物和豆类量身定制。该问题旨在涵盖广泛的创新方法,包括但不限于高压加工,脉冲电场,超声,辐射和天然抗菌剂。
凝胶是由通过物理或化学键在水中交联的亲水聚合物组成的软材料。由于其轻巧且水丰富的性质,这些材料在包括空间环境在内的各个领域都有应用,以进行辐射保护。实际上,由于其高氢含量,凝胶表现出明显的辐射停止功率,从而减少了入射颗粒的碎片化。这表明他们在屏蔽电子设备和保护宇航员的健康方面的潜在效用。在这项工作中,制造了基于聚(乙烯基醇)(PVA)和硼酸(BA)的交联凝胶,并使用不同的实验和建模技术进行了投资。评估用于制造PVA/BA凝胶的参数的效果,例如时间和温度。傅立叶变换红外光谱(FTIR)用于评估BA与PVA大分子形成杂交互构键的能力。了解这些凝胶的热机械特性和粘弹性,在压缩模式下进行了动态机械分析(DMA)。使用确定性传输代码考虑银河宇宙射线,太阳颗粒事件,太阳粒子事件和低地球轨道辐射,在不同的空间辐射环境中评估了屏蔽性能。使用高电荷(Z)和能量传输(HZETRN)代码来创建不同的横截面作为所选材料的首次输出,然后将电离辐射传播和运输材料内的电离辐射。结果突出显示了在室温下制造的PVA/BA凝胶的几个优点,而无需进行热处理处理。首先,与没有交叉链接器的凝胶相比,BA的掺入可以使水含量略有增加。此外,对弹性模量的检查改善了机械性能,其机械性能显示出PVA凝胶的弹性模量的两倍。此外,对剂量法的分析表明,这些凝胶的辐射保护有效性与纯水的辐射保护有效性,而热处理的PVA/BA凝胶表现出降低的水含量,从而降低了屏蔽性能和降低的柔韧性。因此,在室温下实现的PVA/BA凝胶似乎是PVA凝胶与热处理的对应物之间的最佳材料,使其非常适合将其集成到宇航员的个人保护设备中。
材料挤压增材制造 (MEAM) 作为一种现代制造工艺,目前正在吸引各个行业的关注,因为它可以以比其他增材制造工艺更低的成本生产出复杂零件。在本研究中,比较了增材制造和锻造的 17-4PH 不锈钢零件在原始状态和在 H900 条件下热处理的微观结构和力学性能。原始试样由马氏体和 δ-铁素体组成。固溶处理后,δ-铁素体相在马氏体基体中表现出明显的生长。时效处理引起的沉淀强化表现为拉伸强度和硬度的增加。此外,从实验中获得的强度系数 (K) 和应变硬化指数 (n) 被用作拉伸试验模拟的输入数据。所有试样的模拟结果与实验结果一致。模拟结果的发现有望用于预测通过 MEAM 工艺制造的复杂零件的力学行为。关键词:增材制造,材料挤压增材制造,17-4PH不锈钢,热处理,沉淀强化,有限元方法1.引言
镍基高温合金是能源和航空航天领域高温应用必不可少的材料。这些材料的增材制造 (AM) 可以为高温部件的设计、功能和制造带来显著益处。然而,由于 AM 制造过程中的开裂问题,只有少数材料经过了尝试和鉴定。本文对 Haynes 282 通过激光粉末床熔合 (LPBF) 的可加工性和性能进行了初步评估,这是一种相对较新的镍基高温合金,其性能优于许多传统的锻造高温合金。结果表明,通过全密度 LPBF 可以制造无裂纹的 Haynes 282。尽管具有明显的各向异性,但其室温下的机械性能超过了参考材料在制造和热处理条件下的性能。 800 ◦ C 下的机械性能表明,LPBF 热处理的 Haynes 282 的屈服强度与参考材料相当,但延展性显著降低。良好的应力断裂性能也表明 Haynes 282 是增材制造的理想选择,特别是如果可以针对增材制造的成品微观结构重新设计热处理工艺。
基于抽象的层激光添加剂制造技术在制造具有复杂形状的金属复合材料方面具有巨大的多功能性和灵活性。有兴趣产生具有高级特征的新的多物质材料的兴趣超过了可用的方法,这些方法可提供对散装材料形成的见解,进而可以实现过程和材料优化。虽然一些高级操作研究可以在已建立的金属层中进行高度局部观察,但大部分材料中固有的固有热处理的影响通常超出了操作的表征。在这里,我们通过高级Operando Neutron成像接近该政权,该成像利用中子光束线上定制设计的激光粉末融合设备。Operando偏振对比中子成像实验在建筑物厘米的标本中进行,具有不同的粉末预混合组成为316L和CUCRZR。这些全场上分辨的测量结果揭示了在整个样品和加工时间中铁磁相和温度的定量演化。
现在,许多读者现在可能知道,在媒体解决方案中,12月对我们来说是一个悲伤的月份。在2024年12月7日,我们失去了创始人兼首席执行官 - 但除此之外,我们失去了一个行业和朋友的拥护者。Media Solutions Inc.总裁兼首席执行官David Christopher“ Coop” Cooper在一场长期的医疗战后去世。Media Solutions是Gear Solutions,Thermal Processing和Wind Systems杂志的发布者。尽管他一直在遭受长期医疗问题的困扰,但在媒体解决方案和B2B出版世界中,这仍然是我们所有人的震惊。库珀在B2B出版行业拥有数十年的经验,他于2002年12月推出了媒体解决方案,并于2003年4月发布了Gear Solutions的就职典礼。不满足于安息齿轮溶解的成功,库珀继续扩大其出版港口 - 在2009年5月在其他行业跨界以及2012年11月进行热处理的其他行业。库珀是他发表的所有杂志的心灵和灵魂,在情感上,他将在不断的过程中继续前进,因为他的兴趣使我们能够继续前进,因为他的兴趣是一场娱乐,因为他的兴趣会带来娱乐性,因为没有兴趣,因为他的兴趣是一生,因为他的兴趣是一生,因为他的热情又一生,因为他的热情又是一位娱乐性的,因为一位富裕的人都在娱乐,这将是一项艰难的热情,因为他又有一生的兴趣,因为他的热情又会变得一片富裕的人。我们可能收集的最佳信息。,但不要在这里对我的诺言;在一篇特殊的文章中,分享我的荣幸又是荣幸,正是我们的老板和朋友带领的独特生活。请在第8页上查看。现在可以理解,您可能会问:这对库珀留下的杂志意味着什么?那正是“鸡舍”想要的。作为所有三个出版物的主编,我可以向您保证,我们将像以前一样继续前进。Cooper建立了一家普遍尊敬且持久的出版业务,将继续提供Gear-Manu的象牙,风能和工业热处理的行业,您每个月都会期待独家文章和最新消息。库珀在他在这里时向他的员工提供了最好的要求,我们将继续尊重他对我们所有人灌输的热情,决心和专业精神。死亡总是艰难的,但生活还在继续 - 库珀开始的杂志也将开始。尽管他的办公室是空的,但库珀的出版遗产将继续。
颗粒被包装在25公斤的聚乙烯袋中,并在合格的聚合物1375 kg的合格负载下在收缩包裹或拉伸包裹的托盘上运输。我们在袋子之间使用粘合剂,以避免它们滑倒。在从托盘上取出袋子时要注意这个事实。首选方法是首先提起袋子而不会旋转。热处理的托盘,使用后运行,使用后收集托盘,并将重用作为可持续的圆形系统的一部分。PRS托盘始终保留PR的财产。有关更多详细信息,请联系Slovnaft或MOL石化的销售代表。由于聚乙烯是一种可燃物质,因此应观察到适用于仓库和储藏室中可燃材料的消防安全规则。如果聚合物储存在高湿度和温度波动的条件下,则大气中的水分可以在包装中凝结。如果发生,建议在使用前干燥的颗粒。在储存期间不应暴露于40°C以上的紫外线辐射和温度。生产者对不利存储造成的任何损害不承担责任。
摘要。热处理的过程通常用于食品加工中,以改善微生物的颜色,风味,营养和安全性,同时也降低了有毒化学风险的潜力。但是,研究人员已经确定了与食品加热过程中发生的食品中Maillard反应有关的潜在风险。Maillard的反应分为三个阶段:初始阶段(例如在牛奶和UHT牛奶中),中级阶段(如啤酒和面包店中的产品)和高级阶段(如在啤酒,咖啡,咖啡和巧克力中所示)。Maillard反应受物理变量(例如温度和治疗时间)和化学变量(包括pH,水活动和物质)的影响。丙烯酰胺是在Maillard反应过程中可以形成的有毒化学风险之一。通过涉及天冬酰胺和羰基的主要途径,会导致N-甘油羟基 - 天冬酰胺的形成。此外,也可以通过氧化的丙烯醛和脂质氧化形成丙烯酰胺。本评论文章使用了在线搜索引擎,例如ScienceDirect,Google和ResearchGate作为文献研究方法。