タングステン銅合成レーザ加熱FGM
1990年代初頭、研究レーザ走査の急速な発展第1の追加の温度の焼結プロセスに傾斜機能材料の調製及び製造プロセスにおけるFGMに導入。これはレーザ焼結温度源を汚染勾配、および現代の高効率の利点を実証し、異なる組成傾斜層を解決するために差分従来の焼結炉内温度の焼結技術の焼成温度と収縮をより困難な差の問題を改善します。
レーザが、FGMは、タングステン - 銅材料に適用されるがちょうど始まっている、埋め込み研究者が正常に使用される関連の微細熱電対は、レーザ焼結タングステン - 銅の加熱勾配材料勾配プロファイルの温度を測定しました。一般に、レーザ焼結プロセスの大きなスポットが連続W-Cu系傾斜機能材料を変更するインタフェースを加熱することなく得ることができる使用して、測定された熱電対埋め込みダイナミックレーザ焼結プロセスでの銅合金材料は、タングステンの加熱合成され、レーザ加熱は、比較的解析することができます収縮の問題に良い解決策のFGM焼結温度差との差;タングステン - 銅FGM微細構造が段階的連続巨視的組織変化を示し、ミクロ構造は、タングステン - 銅傾斜機能材料の微小硬度の合成のために大きな光パネルレーザ焼結プロセスを用いて加熱しました。勾配分布は、実質的に線状の配信ルールが満たさ;合成レーザ加熱処理はアルゴンやネオンなどの不活性ガス条件下で行う必要があります。
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