激光辅助技术使合金获得了更好的耐热性和抗裂纹能力

研究人员开发了一种新的激光沉积技术,该技术沉积获得的高温合金裂纹少,而且具有良好的力学性能。合金通常含有两种或两种以上的金属元素。这些元素共同作用使合金材料具有良好的综合性能。例如,将金属元素Cr、Co、Mo、Ti、Al添加到镍合金中,就使其具有良好机械强度,较高的高温蠕变强度,良好的表面稳定性、耐腐蚀性和抗氧化性。 目前,毕桂军及其在新加坡A * STAR制造技术研究所的同事们,使用一种叫做激光辅助添加制造的技术,对一种称为IN100(一种最先在燃气涡轮机中开发使用的耐热材料)的镍基合金进行了优化。不幸的是,其较高钛和铝含量(这两种元素含量占合金元素的11%以上)使合金在熔融沉积和焊接过程中,时间长了容易开裂。 “这就是为什么IN100通常以铸铁或粉末的形式生产”,毕解释说:“像融合沉积这样的技术从未在IN100上尝试过,因为在激光处理期间,快速冷却可能诱发应力开裂”。 毕桂军及其团队表示,采用他们的技术制造的IN10......阅读全文

激光脉冲沉积(PLD)简介

  脉冲激光沉积 (Pulsed laser deposition),就是将激光聚焦于靶材上一个较小的面积,利用激光的高能量密度将部分靶材料蒸发甚至电离,使其能够脱离靶材而向基底运动,进而在基底上沉积,从而形成薄膜的一种方式。 在众多的薄膜制备方法中,脉冲激光沉积技术的应用最为广泛,可用来制备金属、

激光脉冲沉积(PLD)的机制

  PLD的系统设备简单,相反,它的原理却是非常复杂的物理现象。它涉及高能量脉冲辐射冲击固体靶时,激光与物质之间的所有物理相互作用,亦包括等离子羽状物的形成,其后已熔化的物质通过等离子羽状物到达已加热的基片表面的转移,及最后的膜生成过程。所以,PLD一般可以分为以下四个阶段:  1. 激光辐射与靶的

激光脉冲沉积(PLD)的优点

  1. 易获得期望化学计量比的多组分薄膜,即具有良好的保成分性;  2. 沉积速率高,试验周期短,衬底温度要求低,制备的薄膜均匀;  3. 工艺参数任意调节,对靶材的种类没有限制;  4. 发展潜力巨大,具有极大的兼容性;  5. 便于清洁处理,可以制备多种薄膜材料。

激光蒸发与沉积的定义

中文名称激光蒸发与沉积英文名称laser evaporation and deposition定  义利用高能量密度的激光束,使材料气化并沉积在适当基体上,以获得各种薄膜的方法。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光应用(三级学科)

激光蒸发与沉积的概念介绍

中文名称激光蒸发与沉积英文名称laser evaporation and deposition定  义利用高能量密度的激光束,使材料气化并沉积在适当基体上,以获得各种薄膜的方法。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光应用(三级学科)

激光脉冲沉积(PLD)的历史背景

  早于1916年,爱因斯坦(Albert Einstein)已提出受激发射作用的假设。可是,首次以红宝石棒为产生激光媒介的激光器,却要到1960年,才由梅曼(Theodore H. Maiman)在休斯实验研究所建造出来。总共相隔了44年。使用激光来熔化物料的历史,要追溯到1962年,布里奇(Br

激光脉冲沉积(PLD)的发展前景

  由脉冲激光沉积技术的原理、特点可知,它是一种极具发展潜力的薄膜制备技术。随着辅助设备和工艺的进一步优化,将在半导体薄膜、超晶格、超导、生物涂层等功能薄膜的制备方面发挥重要的作用;并能加快薄膜生长机理的研究和提高薄膜的应用水平,加速材料科学和凝聚态物理学的研究进程。同时也为新型薄膜的制备提供了一种

原子层沉积技术可用于合金提升态密度有效质量

中国科学院院士、西安交通大学材料学院材料强度组孙军教授,材料强度组丁向东教授、武海军教授与深圳大学合作,在探究相界面工程作用于ZrNiSn基半哈斯勒热电材料取得进展。该工作鉴于现有研究中相界面引发的载流子迁移率降低问题,以及单一能量势垒无法在全温度范围内提升态密度有效质量的局限性,团队创新性地将原子

技术解析:激光焊接铝合金改进方案

铝是热和电的良导体,高密度的自由电子使它成为光的良好反射体。激光焊接铝合金时在初始阶段即要求较高的输出功率,以保证必要的功率密度。而当焊接熔池小孔形成后,其对光束的吸收率迅速提高,促使焊接过程顺利进行。但铝合金激光焊也存在较多缺陷,主要体现为气孔和裂纹。针对以上问题寻求解决方案,首先应在进行

硫酸盐电沉积锌铁合金及腐蚀、力学性能

Zn-Fe 合金镀层是二十世纪七十年代初期诞生的主要用于钢铁表面的一种新颖防腐镀层,因其优异的耐蚀性、良好的上漆性、焊接性能及成形性能、低成本而愈来愈受到人们的重视。本文首先对Zn-Fe 合金电沉积的研究进展进行了评述,主要讨论了:(1) Zn-Fe 合金电沉积工艺;(2) Zn-Fe 合金镀层的成

合金套激光熔覆修复技术原理及应用

 随着现代工业技术的飞速发展,各种高性能合金材料在航空、航天、汽车、能源等领域得到了广泛应用。然而,这些合金材料在使用过程中往往因摩擦、腐蚀、磨损等原因而导致表面损伤,严重影响其性能和使用寿命。为了解决这一问题,合金套激光熔覆修复技术应运而生,成为一种重要的表面处理技术。  一、合金套激光熔覆修复技

手持式激光合金分析仪的技术

  手持式激光合金分析仪是一种高效、便捷的检测工具,广泛应用于金属制造、航空航天、石油化工等多个领域。这种分析仪以激光技术为基础,能够迅速、准确地分析合金材料的成分,为生产和质量控制提供了重要的技术支持。  手持式激光合金分析仪的工作原理主要依赖于激光激发和光谱分析技术。激光激发是指通过高能激光束照

激光束结合金属泡沫造出最亮X射线

据物理学家组织网15日报道,美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)科学家将国家点火装置(NIF)所发射的高功率激光与超轻金属泡沫巧妙结合,创造出迄今最亮的X射线。这些超亮高能X射线在极致密物质(包括惯性约束聚变过程中产生的等离子体)成像等诸多研究领域具有重要作用。相关研究论文发表于新一期《物理评

研究发现铝合金激光焊缝气孔消除的新方法

  中国科学院上海光学精密机械研究所高功率光纤激光技术实验室在汽车用铝合金搭接激光焊气孔消除方面取得新进展,提出一种铝合金激光焊缝气孔消除的新方法并揭示气孔消除机理。传统激光焊接主要通过单一模式进行:热传导焊接模式和匙孔深熔焊模式。新的激光焊接方法通过混合模式来实现激光焊接:匙孔深熔焊模式+热传导焊

激光辅助技术使合金获得了更好的耐热性和抗裂纹能力

  研究人员开发了一种新的激光沉积技术,该技术沉积获得的高温合金裂纹少,而且具有良好的力学性能。合金通常含有两种或两种以上的金属元素。这些元素共同作用使合金材料具有良好的综合性能。例如,将金属元素Cr、Co、Mo、Ti、Al添加到镍合金中,就使其具有良好机械强度,较高的高温蠕变强度,良好的表面稳定性

激光焊接机在铝合金制品中的应用优势

  铝合金制品作为常见的工业产品原料,其功率有降低车身重要,防止腐蚀等,现在的应用范围很普遍。特别是汽车制造中,例如发动机、轮圈、仪表盘等。涉及到加工方式有焊接和切割,由于激光焊接机性能的突出,不仅提升了加工效率,而且焊接效果很好,有助于提升该行业的工艺水平。下面介绍激光焊接机在铝合金制品上的应用。

激光增材制造氧化调控材料力学性能与沉积效率

近日,广东省科学院智能制造研究所研究员团队毕贵军与合作者,研究通过表面氧化调控增材制造金属材料的力学性能与沉积效率。相关成果发表于《制造工艺杂志》(Journal of Manufacturing Processes)。氧化是定向能量沉积增材制造过程的常见问题。通常,过度氧化被认为是对材料性能有害的

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激光选区熔化镍基合金微观结构模拟计算迎进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506235.shtm

其他薄膜沉积设备的薄膜沉积技术分类

  薄膜沉积技术可以分为化学气相沉积(CVD)和物理气相沉积(PVD)。对于CVD工艺,这包括原子层沉积(ALD)和等离子体增强化学气相沉积(PECVD)。PVD沉积技术包括溅射,电子束和热蒸发。CVD工艺包括使用等离子体将源材料与一种或多种挥发性前驱物混合以化学相互作用并使源材料分解。该工艺使用较

使用激光荧光法测定土壤和沉积物中铀的结果计算

结果计算校正干扰的内滤效果后得荧光强度(Fco)计算见公式:

使用激光荧光法测定土壤和沉积物中铀的分析步骤

分析步骤(一)试样制备使用四酸消解法。(二)校准曲线整仪器使用微量移液器分取一定量的铀标准溶液,加入预先盛有4.8ml测铀工作液和0.2ml 7%HCl盐酸样品空白液的10ml烧杯中,摇匀,配制含铀0~2.00μg/L浓度范围的校准曲线。上机测得荧光强度(F)以及透过被测溶液的激光强度(I),来校正

原子层沉积

原子层沉积(ALD)是一种真正的"纳米"技术,以精确控制的方式沉积几个纳米的超薄薄膜。 原子层沉积的两个限定性特征--自约束的原子逐层生长和高度保形镀膜--给半导体工程,微机电系统和其他纳米技术应用提供了许多好处。 原子层沉积的优点 因为原子层沉积工艺在每个周期内精确地沉积一个原子层,所以能

土壤检测激光荧光法测定土壤和沉积物中铀的方法介绍

一、适用范围本方法规定了测定土壤中铀的激光荧光法。方法检出限可达0.5 mg/kg。二、试剂(1)HNO3、HCl、HClO4、HF等试剂均为优级纯。(2)测铀混合液:抗干扰荧光增强剂-氢氧化钠溶液。(3)测铀工作液:量取25ml 7%盐酸溶液,移入1000ml容量瓶中,再用测铀混合液稀释至刻度,摇

研究揭示β型Ti合金中析出相的形成机理

在广东省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金项目资助下,广东省科学院智能制造研究所与西安理工大学合作,研究发现激光辅助增材制造β-型Ti合金中析出相的形成机理及其对力学性能的影响机制。相关研究发表于Materials Science & Engineering A。送粉式激光辅助增材制造(LAAM

物理气相沉积和化学气相沉积的对比

  化学气相沉积过程中有化学反应,多种材料相互反应,生成新的的材料。  物理气相沉积中没有化学反应,材料只是形态有改变。  物理气相沉积技术工艺过程简单,对环境改善,无污染,耗材少,成膜均匀致密,与基体的结合力强。缺点膜一基结合力弱,镀膜不耐磨, 并有方 向性  化学杂质难以去除。优点可造金属膜、非

LB膜沉积过程

 工作原理位于气-液或液-液界面处不可溶的功能性分子、纳米颗粒、纳米线或微粒所形成的单分子层可定义为Langmuir膜。这些分子能够在界面处自由移动,具有较强的流动性,易于控制其堆积密度,研究单分子层的行为。将材料沉积在浅池(称顶槽)中的水亚相上,可以得到Langmuir膜。在滑障的作用下,单分子层

使用激光荧光法测定土壤和沉积物中铀所需的仪器与试剂

试剂(1)HNO3、HCl、HClO4、HF等试剂均为优级纯。(2)测铀混合液:抗干扰荧光增强剂-氢氧化钠溶液。(3)测铀工作液:量取25ml 7%盐酸溶液,移入1000ml容量瓶中,再用测铀混合液稀释至刻度,摇匀。(4)铀标准储备液:500mg/L。仪器激光铀分析仪。

使用激光荧光法测定土壤和沉积物中铀所需的仪器与试剂

试剂(1)HNO3、HCl、HClO4、HF等试剂均为优级纯。(2)测铀混合液:抗干扰荧光增强剂-氢氧化钠溶液。(3)测铀工作液:量取25ml 7%盐酸溶液,移入1000ml容量瓶中,再用测铀混合液稀释至刻度,摇匀。(4)铀标准储备液:500mg/L。仪器激光铀分析仪。

合金基体比例

合金基体比例是值集体在成品中所占比例。查询相关资料显示,基体是在金属材料中,指主要相或主要聚集体,即复相合金的主要组分。在热喷涂工艺中,用来沉积热喷涂层的物体称为基体。根据结构特点不同,可将合金中的相分为固溶体和金属化合物两类。合金中固溶体是基体相,化合物相组成物的硬度值和强值远高于基体相,因而称之