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添加剂制造

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准确表征包括前体材料和成品在内的添加剂制造过程

增材制造(AM)别名3D打印将计算机辅助设计(CAD)虚拟3D型号转化为物理对象。通过对CAD,3D扫描或断层扫描数据进行数字切片,AM逐层构建对象,而无需模具或加工。通过将CAD模型,3D扫描或断层扫描数据切成数字化,与该结构中的常规制造技术不同。物体是从自下而上逐层构建的,而不是需要模具或加工。从聚合物到金属和陶瓷的许多不同材料都可以使用增材制造工艺。

由于用来制造它们的层过程,加上制造材料的微观结构可能会大不相同。例如,内部压力可以积累,这需要通过热处理来缓解,而粉末前体的组成和形态也对成品质量产生了重大影响。

庇护Cypher AFMS已在交替的接触模式下成功使用了基于加性的聚合物/碳纳米管复合材料的微结构和机械性能。AFM在微接表面上揭示了由于增材制造工艺而引起的微观结构变化,并突出了应变释放过程,这些过程决定了成品的结构完整性。

前体金属粉末中的污染物颗粒可以充当应变的核,从而导致成品破裂。粉末通常被筛选成污染物,并使用其形态进行评估基于SEM/EDS的粒子分析。我们提供涵盖最常见的粉末和污染物的AztecFeature分类方案,从而可以快速筛选测试样品。

AM金属物体的微观结构可能与散装金属或合金不同,从而导致不同的机械性能。基于扫描电子显微镜的EBSD分析可以揭示界面沿界面以及材料和EDS的晶粒结构的内部应激和应力,可用于识别和分类杂质和沉淀,类似于在传统上使用的非金属包容性分类的杂质和沉淀物和铝产品。

加性层制造 激光打印 金属3D打印

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