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X射线成像显示,需求飞溅粒子的速度可以达到~15m/s,并且在不同的环境压力下形成。此过程有时会导致较大的剥蚀区域,侧管其中没有粉末,并导致肉眼观察到的85%的粒子飞溅成为火花。
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探测熔池是通过超高速X射线技术完成的,侧管但这些仍然缺乏完全捕获熔池形态和微孔动力学的超快动力学所需的空间和时间分辨率。理办重复执行数千次分层过程会生成3D对象。
因此,电力对比减少飞溅是L-PBF的重中之重。
在粉末床层的研究发现,需求由蒸汽驱动的混沌粉末动力学以每秒几百米的速度逸出熔池凹陷。因此仿生材料应运而生,侧管并因其优异的特性受到广泛关注,进而成为材料科学领域的一大研究热点。
该研究使用紫外诱导氧化石墨烯产生自由基以引发DMAEMA单体和N,N-亚甲基双丙烯酰胺的聚合,理办从而产生水凝胶片材。电力对比让我们一起来看看近期科学家们又从大自然中受到了怎样的启发。
而木质纤维、需求胶原纤维、需求蜘蛛丝和动物毛发这类天然纤维基于其多尺度的分级螺旋结构以及刚性纤维和软基质形成的纳米复合结构做到了强度和韧性的兼顾。俞书宏教授及其研究团队受天然纤维中普遍存在的分层螺旋和纳米复合结构特征的启发,侧管成功地设计并获得了细菌纤维素纳米纤维基仿生分层螺旋纳米复合纤维,侧管同时实现了其拉伸强度,伸长率和韧性的显着提高。