摘要:近几十年来,增材制造领域人气飙升,尤其是作为传统金属零件生产的可行替代方案。定向能量沉积 (DED) 是最有前途的增材技术之一,其特点是沉积速率高,其中电弧增材制造 (WAAM) 就是一个突出的例子。尽管 DED 具有诸多优势,但众所周知,其生产的零件表面质量和几何精度不佳,这一直是其广泛应用的主要障碍。这在一定程度上是由于对增材层产生的复杂几何形状缺乏了解。为了应对这一挑战,研究人员专注于表征增材层的几何形状,特别是焊珠的外部。本文通过比较两种不同的技术:振荡策略和重叠焊珠,专门研究了产生的壁的几何特征和对称性。
随着人们的生活质量的不断提高,近年来能源消耗日益增加。即将到来的全球能源危机引起了全世界的关注。此外,传统燃料的减少会引起能源危机,传统燃料的燃烧会引起温室的影响,这对人们的现有环境产生了重要的威胁。在这种严峻的情况下,多年来的大量研究集中在将相变材料(PCM)纳入建筑材料中,以实现节能和传热增强的目的。1,2将PCM纳入具有稳定形状的建筑材料中,近年来已被广泛考虑。PCM是一种新型的功能材料,通过改变形式并保持温度不变,吸收或释放大量能量。它在建筑能源节能,太阳能利用,热恢复,温度控制,电池热管理和其他ELD的应用方面具有良好的前景。3 - 7根据相变状态,PCM通常分为三类:固体 -
近年来,逻辑器件的量产技术已经发展到 3nm 技术节点[1]。未来,英特尔、三星、台积电将继续利用 2nm 技术节点的新技术,如环栅场效应晶体管 (GAAFET) [2,3]、埋入式电源线 (BPR) [4–8],来优化逻辑器件的功耗、性能、面积和成本 (PPAC)。然而,横向器件的微缩越来越困难,流片成本已令各大设计公司难以承受。同时,垂直器件将成为未来 DRAM 器件中 4F2 单元晶体管的有竞争力的候选者 [9–13]。关于垂直器件的研究报道很多,大致可分为两条路线。“自下而上”路线利用金属纳米粒子诱导催化,实现垂直纳米线沟道的生长 [14,15]。然而该路线存在金属元素问题,如金污染,与标准CMOS工艺不兼容。另外,通过光刻和刻蚀工艺“自上而下”制作垂直晶体管器件的方法已被三星和IBM报道[16,17]。然而该路线也存在一些问题,例如器件栅极长度和沟道厚度难以精确控制,并且该路线中栅极无法与垂直器件的源/漏对齐。为了解决上述问题,提出了基于SiGe沟道的垂直夹层环绕栅极(GAA)场效应晶体管(VSAFET),其在栅极和源/漏之间具有自对准结构[18–21]。最近,垂直C形沟道纳米片
由于政府政策不断促进绿色替代品对有毒石化物质的替代品,最近在开发绿色腐蚀抑制剂方面的研究工作已经加剧。当前工作的理解是开发出源自4-氨基氨基氨酸的新型绿色和可持续的腐蚀抑制剂,以有效防止在腐蚀性环境中碳钢腐蚀。重量法被用于研究4--((呋喃-2-甲基甲基)氨基)反吡啶(FAP)和4-(((((吡啶-2-基甲基)氨基)抗吡啶)抗吡啶(PAP)的敏感性钢(1 M HCl中)1 M HCl。FAP和PAP分组为量子化学计算。dft用于使用在HCl中测试的抑制剂来确定碳钢腐蚀抑制的机理。结果表明,这些经过测试的抑制剂可以有效抑制1.0 M HCl的低碳钢腐蚀。在0.0005 m时,这些抑制剂的FAP和PAP效率分别为93.3%和96.5%。这些抑制剂在低碳钢表面遵守Langmuir吸附等温线。吸附能量的值,表明FAP遵循化学和物理吸附。
她效应大学,她的官员,S1 3JD,英国B b曼彻斯特大学化学工程系,曼彻斯特大学,曼彻斯特大学,M13 9PL,英国C英国C型催化枢纽,Harwell,Harwell,Harwell,Harwell,Rutherford Appleton,Rutherford Appleton,Harwell,Harwell,Harwell,Harwell,Ox11 0fa,UK demang dement,UK D Inturand of nucement of nordy n forne Elettra-Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14, 34149, Basovizza, Trieste, Italy f Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, Sheffield, S1 3JD, UK g Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot OX11 0DE, UK h The University of Manchester at Harwell, Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation校园,DIDCOT OX11 0DE,UK她效应大学,她的官员,S1 3JD,英国B b曼彻斯特大学化学工程系,曼彻斯特大学,曼彻斯特大学,M13 9PL,英国C英国C型催化枢纽,Harwell,Harwell,Harwell,Harwell,Rutherford Appleton,Rutherford Appleton,Harwell,Harwell,Harwell,Harwell,Ox11 0fa,UK demang dement,UK D Inturand of nucement of nordy n forne Elettra-Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14, 34149, Basovizza, Trieste, Italy f Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, Sheffield, S1 3JD, UK g Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot OX11 0DE, UK h The University of Manchester at Harwell, Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation校园,DIDCOT OX11 0DE,UK她效应大学,她的官员,S1 3JD,英国B b曼彻斯特大学化学工程系,曼彻斯特大学,曼彻斯特大学,M13 9PL,英国C英国C型催化枢纽,Harwell,Harwell,Harwell,Harwell,Rutherford Appleton,Rutherford Appleton,Harwell,Harwell,Harwell,Harwell,Ox11 0fa,UK demang dement,UK D Inturand of nucement of nordy n forne Elettra-Sincrotrone Trieste, Strada Statale 14, 34149, Basovizza, Trieste, Italy f Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, Sheffield, S1 3JD, UK g Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot OX11 0DE, UK h The University of Manchester at Harwell, Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation校园,DIDCOT OX11 0DE,UK
疲劳被称为工程结构中失败的主要模式之一,通常会经受循环载荷条件。在工程结构中采用的Al-loys的机械和断裂特性可能会受到严重环境条件(例如恶劣的腐蚀性环境)的运行的影响,从而导致其使用寿命期间结构和组件的成熟失败[1]。因此,为了实现延长寿命,必须提高工程结构的疲劳性能。从历史上看,许多属性和表面处理技术已被开发并实施,以促进工业应用中的疲劳寿命。正在磨削机械技术的一个例子,该技术被广泛用于在各种工业应用中获得延长的疲劳生活。使用这种技术,应消除应力浓度区域,尤其是在焊缝上,以降低局部应力水平,从而增加疲劳寿命[2]。除了含有的技术外,还可以隔离或与机械设计修改一起隔离或结合使用各种表面处理方法。在广泛的工业应用中实施的最著名的表面处理技术是对[3 E 7]的射击[3 E 7],激光冲击式[8 E 10],深冷滚动[11 E 15]和Vibro Peening [16]。但是,不同表面处理技术的复杂性,成本,所需的穿透深度和效率在很大程度上取决于材料特性和操作负载条件。表面处理方法背后的一般思想是引入一个保护性层的压缩残留应力层,该层将减速工程组件或结构的外表面的裂纹启动和传播。此外,在表面处理过程中应变硬化和残留应力的形成将改变冶金特征,因此需要对微结构变化对随后的疲劳行为的影响进行充分研究,并在给定的材料和加载条件下进行理解[1]。已发现适用于制造大型组件和结构的金属添加剂制造(AM)的有效的定向能量沉积(DED)工艺是电线弧添加剂制造(WAAM)技术。这种DED制造技术也可以用于重建和维修目的,可产生近乎形状的组件,而无需进行编组工具或模具。waam提供了巨大的潜力,可以节省成本,交货时间和材料浪费,并提高材料效率和提高的综合性能[17,18]。然而,基于焊接的制造过程引入了残留的压力和折磨,会影响疲劳寿命,并可能促进WAAM内置部分的裂纹启动和传播过程[19 E 21]。另外,WAAM过程的另一个缺点是明显的表面波动,可以在加性
结果和讨论:定量分析表明,经过修改的自然聚合物的抑制效率(IE)随着浓度的增加而增加,在800 ppm时达到73.5%,具有混合抑制方式。从响应表面方法论中,揭示了温度影响IE不仅仅是浓度和浸入时间。使用可取性函数进行了优化的IE显示,在142.3 ppm的抑制剂浓度下,在60.4°C下的温度和浸入时间为22.4 h,抑制剂浓度以抑制剂浓度达到88.2%的可能性。 FTIR分析揭示的混合聚合物中的新功能组表明,嫁接提高了抑制剂的吸附能力。TGA分析确认了提取物的高热稳定性,这突出了抑制剂对高温的强烈吸附和效率。FESEM分析表明抑制剂吸附在金属表面上。
在酸性环境(例如使用腐蚀抑制剂)中保护和降低碳钢腐蚀速率有多种技术。因此,需要寻找在不同酸性培养基中保护碳钢并且以低成本保护碳钢效率高的腐蚀抑制剂的需求。各种抑制剂[100 mg硝酸钠(SN),100 mg头孢曲松钠(CS)和50 mg硝酸钠(SN) + 50 mg头孢曲松钠(CS)]在各种酸性培养基中(一个M毫米)(一个M型)中的碳腐蚀行为(1 m)Hcl 2使用减肥方法研究了解决方案)。结果证明,硝酸钠是在1 m HNO3环境中保护和降低碳钢腐蚀速率的最佳抑制剂,但头孢曲松钠是减少1 M HCl,1 M H2SO4溶液中碳钢腐蚀行为的最佳选择。理论参数(CPR)为理解腐蚀抑制行为和机制提供了重要的帮助,并且与实验数据完全一致。
1 nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z. ); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)nigeria 2,尼日利亚2号,尼日利亚2号,尼日利亚2号,卡诺科学与技术学院,尼日利亚2艾哈迈德·贝洛大学(Ahmadu Bello University),Zaria 810107,尼日利亚5物理系,卡西纳大学卡西纳大学,尼日利亚820101; 6塞里·伊斯坎达(Seri Iskandar)32610,马来西亚佩拉克(Perak),马来西亚7 CNR Nanotec,大学校园Ecotekne,73100 Lecce,LE,LE,意大利8号,意大利8号物理学院,IMAM MOHAMMAD IBN SAA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA,IMAD 1313100,基本和应用科学系信件:zakariyyazango@auk.edu.ng(Z.U.Z.); odaghri@imamu.edu.sa(O.A.A。)
由于焊接电流会影响电极烧尽速度、熔合深度和焊件几何形状,因此它是电弧焊工艺中最重要的变量。焊道形状、焊接速度和焊接效率都受电流影响。由于直流电极负极 (DCEN)(正极性)产生更好的效果,因此电极正极 (DCEP) 上的焊接穿透深度和行进速度更大,并且它用于大多数 GTAW 焊接(反极性)。反极性允许电极尖端快速升温并在气体钨中降解。因为阳极比阴极升温更快。气体钨电弧焊中的较高电流会导致飞溅和工件损坏。同样,在气体钨电弧焊中,较低的电流设置会导致填充焊丝粘住。为了沉积等量的填充物,必须长时间施加高温。因此,对于较低的焊接电流,通常会看到更大的热影响区域。在固定电流模式下调整电压以保持电弧电流稳定 [3,4]。与其他焊接工艺相比,我们通常通过钨极惰性气体焊接实现无缺陷接头。让您更好地控制焊接,从而实现更快、更高质量的焊接。另一方面,GTAW 比大多数其他焊接方法复杂得多,难以跟踪,而且速度要慢得多。填充金属通常被使用,但是一些焊接(称为自熔焊或组合焊)不需要它。这种方法提供了竞争方法,例如焊接技术包括屏蔽金属电弧焊和气体金属电弧焊。