ARKEMA 和 HEXCEL 完成首个由热塑性复合材料制成的航空结构 这一成就源于 Hexcel 和 Arkema 之间的战略合作伙伴关系。高性能热塑性复合材料结构采用 HexPly® 热塑性胶带设计和制造。这些航空级材料由 Arkema 的 Kepstan® PEKK 树脂和 Hexcel HexTow® AS7 和 IM7 碳纤维开发而成。该示范项目是作为合作项目 HAICOPAS 的一部分开展的。HAICoPAS 的主要目标是优化由高性能热塑性树脂和连续碳纤维制成的单向复合带的设计和生产工艺。此外,该项目旨在开发一种更高效的胶带铺放技术和一种具有实时质量控制的新型连续动态原位焊接 (ISW) 装配系统。最终目标是生产可替代飞机结构中的金属材料(如钢、铝和钛)的复合材料部件,同时实现成本竞争力和高生产率。项目合作伙伴的工作已成功克服项目开始时确定的技术障碍,包括:
ASTM E-10 委员会关于放射性同位素和辐射效应的目标之一在委员会范围的一部分中概述:促进对材料性质和构成随辐射暴露而变化的研究。为了帮助实现这一目标,委员会定期赞助提供辐射效应信息的研讨会和出版物。本卷汇集了金属材料的辐射效应数据,分为四个部分:第一部分关于铁、碳钢和不锈钢,第二部分关于镍和钴合金,第三部分关于铝和钛,第四部分关于锆合金。E-10 委员会非常高兴赞助这次演讲。希望本书对读者了解正在进行的辐射效应工作,特别是与在反应堆结构中使用这些材料有关的工作,具有相当大的价值。预计随着 E-10 委员会获得更多数据,它们将以类似的卷册出版,并将补充每年出版的辐射对材料的影响系列,涵盖由 E-10 委员会赞助的辐射效应研讨会。G. W. POMEROY,E-10 委员会副主席。
摘要:激光粉末床熔合(LPBF)是一种很有前途的金属材料增材制造工艺,其优点是产品设计灵活,可制造各种机械零件。然而,由于金属零件是逐层堆叠的,因此 LPBF 制备的材料具有各向异性的微观结构,这对于材料设计非常重要。本研究从构建方向探究了 LPBF 制备的 18Ni300 马氏体时效钢(MS)的耐腐蚀性能,并研究了热处理和时效对微观结构和耐腐蚀性能的影响。LPBF 中快速冷却形成的亚晶胞提高了 MS 的耐腐蚀性能。因此,构建后的 MS 具有最高的耐腐蚀性能。然而,热处理或时效会消除亚晶胞,导致耐腐蚀性能下降。对于 18Ni300 MS,圆柱形亚晶胞形成并沿着散热方向排列,与建造方向相似;因此,在建造状态的 MS 中发现明显的耐腐蚀各向异性。然而,这种耐腐蚀各向异性会因热处理和时效而减弱,从而消除亚晶胞。
退火和淬火等热处理工艺对于确定金属材料的残余应力演变、微观结构变化和机械性能至关重要,残余应力在部件性能中起着更大的作用。本文研究了热处理对使用 LENS 制造的 AISI 1025 中残余应力的影响。开发并模拟了有限元模型以分析残余应力的发展。适用于熔融沉积成型 (FDM) 长丝生产中的工具和模具应用的 AISI 1025 样品是使用激光工程净成型 (LENS) 工艺制造的,然后进行热处理,即进行退火和淬火工艺。将所研究的热处理样品的材料微观结构、残余应力和硬度与原始样品进行了比较。结果表明,与原始样品相比,退火后,拉伸残余应力降低了 93%,导致裂纹扩展速率降低,尽管硬度显著降低了 25%。另一方面,淬火后记录到 425±14 MPa 的高拉伸残余应力,硬度提高了 21%。
建筑活动中的温室气体(GHG)排放是全球变暖问题的最突出的贡献者之一。生命周期评估(LCA)是一种用于研究建筑物中温室气体排放的广泛工具。但是,似乎缺乏关于热带气候中(尤其是泰国)建筑物的LCA研究。本研究旨在提高对标准泰国住宅建筑的温室气体排放的理解。lca是在泰国的五个典型房屋设计上进行的,以确定这些房屋未来设计的潜在缓解策略。估计了这些独立房屋的整个生命周期中的温室气体排放量,并以不同的观点分析了结果。结果表明,泰国独立房屋的运营能量的排放量是温室气排放中最高的。重大排放也来自建筑材料。在建筑物的运营阶段,对建筑物包络和空调使用情况的改进具有很高的温室缓解潜力,同时用低排放的替代方案代替水泥和金属材料可以大大减少体现的排放。
摘要。在金属材料的定向能量沉积 (DED) 工艺中,线激光增材制造 (WLAM) 的特点是使用激光束熔化金属线并产生焊珠。重叠焊珠的连续沉积产生体积以获得零件。因此,控制焊珠的几何形状对于增材制造工艺至关重要。一些研究工作已经研究了这些几何形状以及主要制造参数对其尺寸的影响,但很少有研究进料方向或线角度的影响。此外,所有关于线角度的研究都是在横向进料和恒定激光方向下进行的。本文重点研究了同轴线进料的沉积头方向对焊珠几何形状的影响,其中有 3 束激光。以相对于水平基板的不同方向进行实验,并使用光学仪器测量外部轮廓,以提取平均轮廓和特征尺寸。结果表明,头部绕其轴线旋转和横向倾斜会影响焊珠的高度、宽度和不对称性。
摘要:增材制造 (AM) 因其能够制造传统方法难以生产的复杂零件而已在工业应用中取得进展。然而,AM 生产的零件通常缺乏传统机加工零件的尺寸和几何精度以及表面质量,这限制了 AM 的广泛应用。AM 中的激光粉末床熔合技术在开发先进金属材料方面引起了广泛关注,因为与其他方法相比,它们具有更快的冷却速度和更好的表面质量。一种新颖的混合增材制造 (HAM) 方法已被引入,将 AM 的优势与铣削的精度相结合。通常,混合制造涉及多台 CNC 机器:一台用于增材制造,另一台用于减材制造。但是,使用一台 CNC 机器进行混合制造可以提高精度、缩短生产时间并降低成本。本综述研究了最新进展,并确定了理解和优化这种混合制造工艺的挑战。
固体金属材料中的磨损行为非常重要,因为它与生产成本有关。在这项工作中,磨损和磨损速率的行为显示在通过中频率感应炉中熔化而产生的高Fe-Cr-C合金产生的磨球,以及通过自动ϐ无孔成型机 - 脱落的造型机器的造型。总测试时间为(12小时)。磨料磨损速率,即耐磨性乘以mg/kg.hr的测试时间。通过用(50千克)(50 kg)旋转球,在圆形截面的柴油工作混合物内旋转球,倾斜45并旋转30 rpm,对三种合金中每种磨球:BC26,BC18和BC13进行测试。在文本中发现了加权和硬度测试结果,使用光谱分析ARL 34000 OE测试化学成分。获得的所有结果显示在表格中,文本中显示了图。因此,可以说,增加Cr%,增加硬度并降低磨损速率,并且其含有的Cr%和C%越高,磨损速率越低,并且耐磨损较高。
各种牙科疾病,例如牙周感染、牙髓疾病、牙列及牙齿缺损、错颌畸形、颌面外伤以及口腔鳞状细胞癌等,给患者带来了极大的痛苦。为了解决这些问题,临床上采用了许多有效的治疗方法,例如牙周刮治、根管治疗、牙齿矫正治疗以及牙种植。在大多数这些治疗过程中,必须注意到牙科材料在实现牙齿功能的恢复或重建方面起着至关重要的作用。牙科材料为临床医生治疗各种口腔疾病和矫形美学带来了许多先进的选择,从而显著改善了人类的口腔健康。到目前为止,包括聚合物、无机材料和金属材料在内的不同类型的材料已广泛应用于牙齿修复、牙齿种植、骨折固定、正畸器具和保持器、活动假牙等方面。为了满足临床需求,具有独特性能(例如抗菌、骨诱导、生物活性、粘合和机械性能)的材料得到了深入研究。此外,一些可用于控制药物输送的创新材料也有助于治疗口腔和牙科疾病。此外,生物相容性支架在牙科组织工程领域也受到了更多关注。在当前的研究主题中,134 位作者贡献了用于牙齿功能修复和重建的先进材料的制备和应用,包括 7 篇评论文章和 11 篇研究文章(截至 2021 年 8 月 25 日,总浏览量为 36,348)。这些研究开发了用于抗菌、药物输送、组织再生等的先进聚合物、无机材料和金属材料。细菌感染后生物膜的形成一直是患者和医生的一大难题,因此研究抗菌牙科材料至关重要。去甲精胺 (NSPD) 是一种多胺,是一种潜在的抗生物膜剂,研究了其对白色念珠菌和人牙髓干细胞成熟生物膜的影响 ( He et al. ),表明 NSPD 的抗生物膜作用具有剂量依赖性。本文综述了沸石、金属有机骨架和共价有机骨架等微孔材料具有潜在的抗菌性能,以及它们在治疗龋齿、牙周炎、种植体周围炎、牙髓感染等口腔感染疾病中的应用 ( Wan
“越小越软”是强度的逆尺寸依赖性,违背了“越小越强”的原则。它通常由表面介导的位移或扩散变形引起,主要存在于一些超小尺度(几十纳米以下)的金属材料中。在这里,利用离子束辐照的表面改性,我们在更大尺寸范围(< ∼ 500 纳米)的共价键、硬而脆的材料非晶硅(a-Si)中实现了“越小越软”。它表现为从准脆性破坏到均匀塑性变形的转变,以及在亚微米级范围内随着样品体积的减小而屈服应力的降低。提出了一个硬核/超塑性壳的分析模型来解释人为可控的尺寸相关软化。这种通过离子辐照的表面工程途径不仅对于调整小尺寸非晶硅或其他共价结合非晶态固体的强度和变形行为特别有用,而且对于非晶硅在微电子和微机电系统中的实用性也具有实际意义。© 2023 由 Elsevier Ltd 代表《材料科学与技术杂志》编辑部出版。
