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光束新闻

增材制造新的化学蚀刻方法从氧化不锈钢飞溅粉末中去除氧化物

金属激光粉末床熔合 (LPBF) 从熔池中排出的熔融液滴或通过激光束时被加热到接近或超过熔点的粉末颗粒产生飞溅颗粒。 2022-05-25

利用激光束熔化研究铝上的硅氮烷陶瓷涂层以提高硬度和耐磨性

结论总之,具有光束和激光辅助改性的光子驱动材料制造在基础研究中引起了相当大的兴趣。由于激光加工是一个敏感的过程,它需要严格控制激光参数。激光辅助表面改性提高了机械性能并抑制了铝及其合金的腐蚀。此外,陶瓷颗粒的添加控制了微观结构的演变。 2022-05-24

使用共振非弹性 X 射线散射研究电子向列性:自旋使电子在铁基超导体中保持一致

为了确定 FeSe 电子向列性的起源,PSI 量子材料光谱组的科学家们转向了瑞士光源 (SLS) 的 ADRESS 光束线处的共振非弹性 X 射线散射 (RIXS) 技术。该技术结合了 X 射线吸收和发射光谱的原理,是探索材料的磁性或自旋激发的高效工具。 2022-05-20

X射线计算机断层扫描(CT)的那幅大脑黑白马赛克图如何永远改变了医学?

CT扫描包括从多个角度进行的数千次X射线测量。它的工作原理如下:X射线源绕着身体旋转,通过骨骼、血液和组织发送一束辐射,而旋转探测器测量使其通过的光束。 2022-05-20

CHESS庆祝同步加速器光问世75周年

1895 年,在他位于德国维尔茨堡的黑暗地下室实验室中,Wilhelm Röntgen 使用阴极射线管制作了第一张 X 射线图像——他妻子的手、结婚戒指等的 X 射线照片。今天,在伊萨卡校区下方 60 英尺处的康奈尔高能同步加速器源 (CHESS),研究人员利用的 X 射线强度是伦琴的第一束光束的 1 亿倍。 2022-05-18

Premium Aerotec 为空客 A320 生产增材制造的制动部件

多年来,Premium Aerotec 已经认识到增材制造的潜力,从 2013 年开始采取初步开发措施,并于 2014 年获得激光束粉末床融合 (PBF-LB) 机器。 2022-05-18

Uniformity Labs 发布用于激光束粉末床融合增材制造的 Ti64 Grade 23 钛合金粉末

美国加利福尼亚州弗里蒙特的 Uniformity Labs 发布了用于激光束粉末床融合 (PBF-LB) 增材制造的新型钛合金 Ti-6Al-4V (Ti64) 粉末。 2022-05-18

华曙科技扩大多激光金属增材制造机器的范围

新的 FS200M×2 平台是一款中型金属激光束粉末床融合 (PBF-LB) 增材制造机器,配备 425 x 230 x 300 毫米的多功能构建体积和双 500 瓦激光配置。 2022-05-18

大科激光发布天狼星激光器,可进行激光切割、焊接、激光束熔化等

例如,动力电池的切割、焊接过程中常会遇到铜、铝等高反材料,普通亮度的激光器在加工这些材料时往往面临工艺窗口窄、熔池可控性低、易产生飞溅、焊接缺陷明显等痛点。为解决这样的痛点,具有更高亮度的天狼星系列光纤激光器应运而生。 2022-05-18

首次在太帕斯卡范围内进行由激光束加热的材料合成的研究

这些材料是在极端压力下在由激光束加热的两级金刚石砧座中合成的。同步加速器单晶 X 射线衍射实现了完整的化学和结构表征。 2022-05-12