制造工艺:用于亚铁和非亚铁金属材料的铸造技术(重力,高压和低压模具铸造等。),转化为固体和半固态状态(冲压,锻造),热处理,过程发展,降低缺陷等。
摘要:本文介绍了可持续电磁超材料 (EM-MM),这是一种新型人造材料,具有自然界中无法找到的独特电磁特性。这些材料由离散的微观和纳米级物体制成,这些物体会产生共振,从而可以精确控制它们与电磁波的相互作用,从而产生前所未有的功能。因此,对 EM-MM 的可持续合成方法的需求已成为缓解与传统制造技术相关的资源数量的重中之重。可再生资源(如模仿自然图案的生物聚合物)是可持续使用生物基合成材料途径的例子。这可以通过制造增材制造策略来保证可持续性,尤其是 3D 打印创新,其中仅根据需要控制织物声明,从而减少浪费。通过所有这些回收和升级再造,为发展和降低成本提供了机会,同时减少了与可持续性相关的自然影响。电磁金属复合材料的应用已使多个领域受益,例如太阳能收集为可持续发电提供了潜力,成像使用具有出色分辨率和灵敏度的金属材料透镜,而在电信领域,金属材料天线可确保更成功地传输和接收信号。但是,电磁金属材料方面仍有几个问题需要解决。未来的方向包括研究结合新型电磁复合材料的计划,这些复合材料具有升级的质量和可持续的合成策略。技术的应用需要克服集成、韧性和成本效益等实际挑战,同时评估社会影响、财务和社会
1。引言腐蚀是一种降解过程,当金属和金属材料暴露于水分和氧气时,就会发生[1]。腐蚀是金属的严重问题之一,导致产品寿命降低[2]。金属材料广泛用于造船,海洋平台和码头等各种行业[3]。因此,腐蚀抑制非常重要,可以防止巨大的损失。例如,在2013年,腐蚀造成的损失估计为25万亿美元[4]。腐蚀取决于几个因素,例如湿度,电解质,温度和pH,也可以通过结合化学,生物学和机械因子来加速降解过程[5,6]。腐蚀会对环境产生破坏性影响,直接影响人类健康[7,8]。将结构放置在腐蚀性环境中时,它倾向于经历裂缝,斑点和微生物诱导的腐蚀的局部腐蚀[9,10]。涂料是腐蚀控制的最佳方法之一[11,12]。但是,当前大多数涂料基于挥发性有机化合物,具有
摘要 不锈钢、钛合金、钴铬合金等金属材料是应用最为广泛的骨科植入物,但在临床应用中仍存在金属与骨的力学不匹配、炎症、二次手术等问题。镁及其合金作为新一代医用金属材料,由于其优异的生物降解性而备受关注。可生物降解的镁基金属具有良好的力学性能和成骨性能,有望成为治疗棘手骨科疾病的植入材料。但腐蚀速度快仍是制约其临床应用的主要挑战之一,合金化和表面改性是控制镁合金腐蚀速度的有效方法。本文综述了可生物降解镁合金的力学性能、生物性能及其在临床应用中存在的问题,重点介绍了镁基金属在合金化和表面改性方面的最新进展,并介绍了镁基植入物在骨科的应用现状。
根据上述 Sub-BOG 会议记录,特此通知您,已提交的题为“用于非线性光学应用的新型有机金属材料”的研究提案已获批准,通过 TEQIP Il1-1.3;组件标题 1.3.2.5,在先进材料研究卓越中心下获得 1,20,000/-(仅一千卢比)的财政支持。
非固定的日立金属的员工人数:6,623个日立金属集团,合并:28,620(截至2021年3月31日)的产品和企业生产和企业,金属材料的制造和营销,以及高级组件和先进的组件和先进的材料集团公司61 61套装公司(日本外部31套)(日本38号)(日本38号)(日本)(日本),Nine eque,Nine Eque,(Nine eque)(日本)(Nine Eque),( 2021)2。 合并操作绩效非固定的日立金属的员工人数:6,623个日立金属集团,合并:28,620(截至2021年3月31日)的产品和企业生产和企业,金属材料的制造和营销,以及高级组件和先进的组件和先进的材料集团公司61 61套装公司(日本外部31套)(日本38号)(日本38号)(日本)(日本),Nine eque,Nine Eque,(Nine eque)(日本)(Nine Eque),( 2021)2。合并操作绩效
金属材料在现代社会的经济生活中发挥着至关重要的作用;我们寻求新的发展来增强我们对与加工、性能和微观结构之间关系的基本方面的理解——冶金领域的学科包括加工、机械行为、相变和微观结构演变、纳米结构以及独特的金属性能——激发了科学界的普遍和学术兴趣。
机械组件和结构的组成结构元件具有复杂的几何形状,导致局部应力/应变集中现象。这些带缺口的结构部件经常受到随时间变化的载荷,这可能导致疲劳裂纹的产生和扩展。在非常特殊的情况下,使用中的载荷路径包括恒幅 (CA) 疲劳循环。然而,在大多数实际情况下,结构部件受到变幅 (VA) 载荷谱的影响。除此之外,疲劳设计问题进一步复杂化,因为一般来说,实际使用中的载荷历史本质上是多轴的。就受到 CA 多轴疲劳载荷的无缺口金属材料而言,对现有技术的检查表明,使用各种设计标准可以达到良好的精度水平 [1] 。然而,尽管设计可靠性如此令人鼓舞,但显然还需要做更多的工作,以便更好地将材料微观结构的影响纳入疲劳设计过程 [2] 。在此背景下,关键问题是具有不同延展性的材料对施加载荷历史的非比例性程度表现出不同的敏感性 [3] 。虽然已经进行了大量工作来研究普通金属材料的多轴疲劳行为,但迄今为止,国际科学界尚未对多轴疲劳行为进行深入研究。
Waloddi Weibull,Chemin Fontanettaz 15,1012 Lasusanne,瑞士,美国空军合同编号F44620-72-C-0028。该合同由项目编号7351,“金属材料”,任务 735106,“金属行为”,由欧洲办公室航空航天研究办公室管理。这项工作由空军材料实验室金属和陶瓷部门监督,空军系统司令部,俄亥俄州赖特-帕特森空军基地,由 AFML/LL 的 W. J. Trapp 先生指导。