关闭

意见反馈/举报

反馈/举报信息:

联系方式:

LLNL

下面是所有关联了此标签的内容
列表展示
详情展示
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。
点赞
反对
评论
分享
01-23 20:33
LLNL联合斯坦福突破3D纳米制造瓶颈:金属透镜阵列实现千倍提速,113纳米精度覆盖厘米级区域
LLNL与斯坦福大学在《自然》发表革命性3D纳米制造技术,通过金属透镜阵列将双光子光刻效率提升千倍,实现厘米级区域内12万光束并行写入,精度达113纳米。这项名为“自适应超表面光刻”的技术突破传统拼接限制,可同步制造复杂三维结构,为微流控、量子计算等前沿领域提供产业化解决方案。
点赞
反对
评论
分享
01-08 21:09
实现圆偏振波束可控制造,为5G/6G及生物传感领域提供全新解决方案
LLNL团队通过双光子聚合3D打印技术,开发出太赫兹频段的微米螺旋超材料。该结构可生成圆偏振太赫兹波束,并首次实现以手性阵列构成加密QR码,为6G通信与安全传感提供创新解决方案。研究成果发表于《先进科学》。
点赞
反对
评论
分享
25-12-17 08:42
可逆3D打印技术问世:双波长控制实现部件升级与再利用
劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)通过联邦资助研发中心开发出一款混合增材与减材制造系统,采用独特的双功能树脂材料,可在不同光波长作用下实现固化与降解。这项发表于《先进材料技术》的研究成果致力于实现纠错型3D打印、提升成型精度,并支持制件的循环利用与升级再造。目前首批商业化应用正通过LLNL创新与伙伴关系办公室推进落实。
点赞
反对
评论
分享
25-12-15 18:44
可逆光固化:LLNL双功能树脂开启3D打印自适应制造新时代
在蓝光照射下,树脂固化硬化;在紫外光作用下,降解回液态。
点赞
反对
评论
分享
25-12-10 07:55
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人