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高熵合金

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金属3D打印如何从零开始发一篇SCI?
本文系统梳理了金属增材制造科研从粉末制备、工艺设计、后处理、表征到论文撰写的六步闭环,强调「组织-性能-机理」因果链的构建是发表SCI的关键,而非单纯的打印成形。
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06-08 17:30
突破!LLNL利用激光扫描速度调控高熵合金微观结构,实现材料性能“编程”设计
劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员研究了在增材制造(AM)高熵合金(HEAs,特指AlCrFe₂Ni₂)中,激光扫描速度如何控制凝固速率与微观结构演变。研究表明,较慢的激光速度允许较慢的冷却,使得原子扩散及相分离为复杂混合物成为可能。反之,较快的激光速度引发快速冷却,抑制扩散并将材料“冻结”在非平衡状态下的单一、均匀固相中。这种对凝固过程的精准调控,使得调整原子结构及由此产生的力学性能成为可能。这项结合了热力学建模与分子动力学的研究成果,将增材制造定位不仅作为一种生产工具,更是一个可按需设计先进合金性能的平台。
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01-23 20:33
2025年增材制造市场回顾:人工智能与粘结剂喷射重塑行业格局
2025年增材制造(AM)行业由多项关键技术趋势塑造。人工智能及AI驱动智能体在设计、仿真与生产流程中被广泛集成,尽管存在关于偏见与安全的担忧。金属粘结剂喷射面临重大商业挑战,企业重组或退出市场,凸显对烧结专业能力的需求。包括高熵合金与难熔金属在内的高性能材料在先进应用中日益受关注。可持续发展倡议持续推进,工业级金属粉末回收实现商业化可行性。大型化增材制造,特别是通过电弧送丝与聚合物挤出技术,在超大部件制造中展现出日益增长的工业应用潜力。
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01-07 11:58
MagNEO革命:3D打印如何打造欧洲无稀土磁体自主供应链
根据世界经济论坛数据,欧洲98%的高性能磁体依赖中国供应。若中国即刻停止出口,欧洲的风力发电机、电动汽车电机和国防系统将陷入瘫痪。MagNEO相信3D打印将改变这一局面。
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25-12-16 09:04
研究突破:新型3D打印高熵高温合金可提升喷气发动机性能
IMDEA材料研究所的研究人员成功开发出适用于激光粉末床熔融工艺的钴镍基高熵高温合金,为制造耐更高温航空发动机部件、提升燃油效率与推进力开辟了新路径。
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25-11-28 18:14
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人