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oe1(光电查) - 科学论文

246 条数据
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  • 采用原子层沉积法制备的含氧空位SnO2-x薄膜的磁性与光学行为

    摘要: 通过原子层沉积(ALD)法制备了不同氧空位浓度的SnO2-x薄膜。具体而言,通过调节ALD过程中的氧化脉冲时间控制氧空位浓度。采用XRD测定所制备薄膜的晶体结构,利用VSM测量其磁学性能,并通过光学透射光谱分析光学特性。结果表明:氧化脉冲时间可调控SnO2-x的氧空位浓度,且晶体结构、磁学性能与光学特性均受氧空位浓度显著影响。

    关键词: 微观结构、薄膜、磁性、衍射、纳米晶体、氧空位

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • TiC对激光熔覆制备的TiC/TiAl复合涂层组织与性能的影响

    摘要: 为研究TiC对熔覆层组织与性能的影响,采用激光熔覆技术在TiAl合金上制备了TiC/TiAl复合涂层,并通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、显微硬度测试、X射线应力测定、摩擦磨损试验及电化学工作站等手段分析了复合涂层的组织与性能。结果表明:当TiC颗粒尺寸为微米级时,TiC生长较为发达,枝晶生长方向无序,熔覆质量较差;当TiC颗粒尺寸为纳米级时,增强相TiC形貌主要为颗粒状和细棒状,在涂层中分布均匀且生长方向规则。TiC浓度达到20%时,熔覆层组织生长良好且致密。添加纳米TiC制备的涂层显微硬度和耐磨性优于微米TiC制备的涂层。当涂层中纳米TiC含量从10%增至20%时,其显微硬度和耐磨性显著提高。涂层残余应力与裂纹率呈正相关,涂层内为拉应力,裂纹类型为热裂纹中的晶体裂纹。TiC颗粒尺寸小且浓度高时,涂层表现出更好的耐蚀性。

    关键词: TiAl合金、TiC/TiAl复合涂层、激光熔覆、性能、微观结构

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 采用连续与脉冲气体流磁控溅射法制备的TiO2薄膜理化性质比较

    摘要: 本文对比了采用连续与脉冲气体流磁控溅射法制备的TiO?薄膜。通过多种测量技术分析了沉积二氧化钛涂层的结构、表面、光学及力学性能。研究发现,采用气体脉冲沉积的薄膜具有纳米晶金红石结构,而非连续气体流沉积获得的纤维状锐钛矿结构。两种方法制备的TiO?薄膜在可见光波段均具有透光性,但脉冲气体技术沉积的涂层具有更高的折射率和堆积密度。气体脉冲的应用提升了所制TiO?薄膜的硬度和耐划伤性。

    关键词: 光学性能、耐划伤性、薄膜、气体脉冲磁控溅射、微观结构、硬度、表面性能、机械性能、二氧化钛

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 采用流动钻削技术成形的激光熔覆涂层特性研究

    摘要: 该论文研究了采用热钻工艺(流动钻孔)形成的材料的选定化学与机械性能以及宏观和微观结构。本研究旨在确定采用粉末激光熔覆技术制备的涂层微观结构。使用1千瓦圆盘激光器在低碳钢上制备涂层,表面改性后实施热钻工艺。所有涂层均采用纯铜粉制备,研究过程中分别采用500、700和900瓦激光功率,对微观结构、化学成分(能谱分析)及显微硬度进行了检测。研究发现:低碳钢表面经改性处理后再进行热钻工艺,会导致孔法兰区域的表面特性发生变化;采用铜粉激光熔覆进行钢表面改性后实施流动钻孔工艺,会引起孔法兰区域显微硬度和化学成分的改变。

    关键词: 显微硬度、微观结构、激光熔覆、化学成分、流动钻削技术

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 添加乙铵溴化物和甲脒碘化物的CH3NH3PbI3钙钛矿太阳能电池光伏特性

    摘要: 研究了在CH3NH3PbI3钙钛矿光活性层中添加乙铵(EA)和甲脒(FA)的太阳能电池器件的光伏特性。器件薄膜采用常规旋涂技术在空气中沉积,X射线衍射分析显示晶格常数、晶粒尺寸和晶体取向发生变化。添加FA和EA后,钙钛矿层的表面缺陷减少,光电参数得到改善。此外,高(100)晶面取向和器件稳定性也因EA和FA的添加而提升。

    关键词: 钙钛矿太阳能电池、乙铵、微观结构、甲脒

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 利用激光冲击平整法制造无轮廓铜箔

    摘要: 铜箔是印刷电路板的关键材料,在电路导电及电子元件互连中起着重要作用。当高频信号在粗糙铜箔导线中传输时,由于趋肤效应会导致导体电阻、线路损耗和信号损失增加。为降低趋肤效应的负面影响并提升铜箔性能,研究提出采用激光冲击平整(LSF)方法制备无轮廓高性能铜箔。结果表明:在脉冲能量0.25焦耳、重叠率25%的工艺参数下,可实现大面积无轮廓铜箔的最佳平整效果,其表面粗糙度从52.1纳米降至17.2纳米,降幅达67.0%。通过透射电镜对平整前后铜箔微观结构表征发现,无轮廓铜箔具有更高的位错密度和少量变形孪晶。纳米压痕、微拉伸及电化学腐蚀测试最终证实,LSF工艺显著提升了铜箔的力学性能与耐腐蚀性。该技术可成功制备适用于超高频信号通信和印刷电路板制造等新兴领域的大面积高性能无轮廓铜箔。

    关键词: 耐腐蚀性、机械性能、扁平化变形机制、微观结构、激光冲击扁平化、无轮廓铜箔

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 激光扫描策略对纯钨选择性激光熔化的影响

    摘要: 采用棋盘式扫描策略、锯齿形扫描策略和重熔扫描策略三种扫描方式,研究了扫描策略对选区激光熔化纯钨的表面形貌、微观组织、力学性能及晶粒取向的影响。结果表明:孔隙和裂纹是选区激光熔化钨构件中的主要缺陷,重熔扫描策略可消除孔隙,但无论采用何种扫描策略,裂纹似乎都不可避免。选区激光熔化钨的微观组织为柱状晶,并沿构建方向呈现强烈的外延生长特征。采用锯齿形扫描策略时获得了923 MPa的抗压强度和7.7%的延伸率,在三种扫描策略中表现最优。通过改变扫描策略,可以调控选区激光熔化钨沿加工方向的织构。

    关键词: 微观结构、织构、扫描策略、抗压强度、纯钨、选择性激光熔化

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 金属激光粉末床熔融中的平均晶粒尺寸与晶粒长宽比:建模与实验

    摘要: 增材制造(AM)工艺导致3D打印零件力学性能存在高度不确定性,这是阻碍该工艺更广泛应用的主要因素之一。为解决这一问题,本研究提出了一种针对激光粉末床熔融(LPBF)工艺的新型高时效性微观结构预测算法。该算法结合熔池建模与实验设计方法,用于预测EOS M280 LPBF系统加工材料(包括铁基合金和IN625镍基合金)的微观结构(晶粒尺寸/长径比)。通过实验数据和文献数据的成功验证,证明该方法能有效优化不同LPBF粉末体系及设备参数。

    关键词: 激光粉末床熔融、增材制造、微观结构、工艺优化、分析模型

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 选择性激光熔化316L/CuSn10多材料:工艺优化、界面表征与力学性能

    摘要: 采用增材制造(AM)的典型技术——选择性激光熔化(SLM)来制备多材料金属复合材料是一个具有挑战性且前景广阔的研究领域。本研究创新性地尝试通过SLM制备316L/CuSn10多材料复合材料,以开发兼具钢材与铜合金优异性能的功能结构材料。成功制备出无界面宏观裂纹的致密316L/CuSn10试样。结果表明:维氏显微硬度从316L区域的329.5±12.5HV逐渐降至CuSn10区域的172.8±7.4HV。316L/CuSn10样品的极限抗拉强度和抗弯强度达210MPa,高于其他方法制备的钢/铜合金。这表明316L/CuSn10多材料具有理想的界面结合状态,其得益于熔池充分搅拌及元素扩散作用——元素呈连续分布且异质合金相富集。此外,重熔与再结晶导致的晶粒细化提升了界面结合性能。最终通过SLM形成了316L/CuSn10点阵结构,预示着SLM制备钢/铜多材料在未来工业应用中的前景。

    关键词: 选择性激光熔化(SLM)、力学性能、界面、316L/CuSn10、多材料、微观结构

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 选择性激光熔化过程中扫描策略对增材制造Ti-6Al-4V表面形貌、孔隙率和显微组织的影响

    摘要: 研究了选择性激光熔化(SLM)Ti-6Al-4V过程中扫描策略的影响。将优化的蜂窝状扫描策略(岛状扫描建模)与简单蜂窝状扫描策略(岛状扫描条纹)及简单的反向平行线扫描策略(线扫描)进行对比。通过光学三维(3D)表面测量研究表面纹理,结合光学显微镜(LOM)观察发现构建过程中的热应力会导致形变。边缘效应造成的凸起边缘主导了所有试样的表面纹理。扫描策略决定表面纹理,其中线扫描策略获得的表面粗糙度最低。采用X射线计算机断层扫描成像研究孔隙率,线扫描和岛状扫描建模试样主要呈现球形孔隙,而岛状扫描条纹策略显示出更多未熔合缺陷且总孔隙量更高。通过LOM和扫描电子显微镜(SEM)研究微观结构,Ti-6Al-4V的微观结构主要为马氏体α'和先前的β晶粒。不同扫描策略的形态各异,在岛状扫描试样底部观察到α'分解为层状α/β的现象,相应地该试样分解区域的硬度降低。

    关键词: 扫描策略、孔隙率、表面形貌、选区激光熔化、粉末床熔融、微观结构、SLM、Ti-6Al-4V

    更新于2025-09-23 15:21:01