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因此,省发驶功研究打印过程中微结构与热历史之间的关系就变得尤为重要,这将为未来设计超强性能的非匀质金属材料提供潜在途径。图文导读图1:文鼓位采样品顶层微结构 a)透射电子显微镜(TEM)样品取样位置示意图b)TEM明场相下顶层(区域I)纳米晶(~7nm)形貌c)高分辨TEM图片,文鼓位采晶界处为非晶结构d)对应的电子衍射花样e)纳米晶扫描透射电子显微镜(STEM)图片图2:次顶层微观结构a)TEM明场下纳米晶(~50nm)形貌b)纳米晶STEM图片c–g)对应的X射线能量色散谱(EDXS)h)Mn,Ni元素成分的分析,揭示了元素网格结构(Mn,Ni元素聚集)与沉淀相的形成图3:中层微观结构a)长大的晶粒内位错网格结构STEM图片b–g)对应EDXS图,揭示了位错网格结构与元素偏析网格结构完美重合图4:底层微观结构a)热应力引发的变形孪晶TEM图片b)多重变形孪晶TEM图片c–g)对应XEDS图图5:维氏硬度测试沿打印方向的二维维氏硬度图图6:热力学模拟计算a)固体摩尔分数随温度的变化b)合金元素在液体中的浓度随固体摩尔分数的变化c –d)固体和液体的浓度重绘为固体摩尔分数文献链接:https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.07.006本文由悉尼大学廖晓舟教授课题组投稿。
目前就3D打印过程中非均质微观结构的演化过程和形成机制的研究还很匮乏,励相这极大地限制了我们调控3D打印材料微观结构的能力。其研究表明由于不同打印层经历了不同的热历史,关单购具成品高熵合金沿着打印方向存在着非匀质结构,关单购具微观结构演化遵循纳米晶(顶层),位错网格结构(中层),高密度变形孪晶及面心立方向六角密堆相的相变(底层)。该研究发现亚微米级凝固成分偏析网格结构先于位错网格结构形成,备自解决了长久以来的一个争议。
动驾该研究为3D打印金属材料微结构的调控提供研究基础2个月小狗打疫苗多少钱2个月大的小狗打疫苗是为了保护小狗免受疾病的侵害,环卫防止它们患上犬瘟热、狂犬病、犬肝炎等疾病。
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尽管总数量令人可喜,励相但是其中独立研究的工作却仅有6篇,这说明我们国家的独立科研水平能力还有待提高。关单购具2015年获中国科学院杰出成就奖。
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