Ti6Al4V相关论文
人体骨骼受到碰撞后的断裂过程伴随着能量吸收,多孔骨植入体的设计需考虑结构的抗压吸能特性。在空间尺寸(20 mm×20 mm×30 mm)内,通......
激光选区熔化(Selective laser melting,SLM)成形技术由于能成形高性能高精度复杂金属零件,近十年来得到了业界的广泛重视。然而,由......
由于钛合金具有低密度、高比强度、抗腐蚀性能,铝合金具有高比强度、低成本的特点,钛合金及铝合金复合结构已经被广泛地应用在航空......
采用等离子溅射镀膜技术在Ti6Al4V表面制备ZrO2涂层来提高其耐磨性。运用SEM和XRD检测ZrO2涂层的表面形貌以及组织成分。利用显微......
选区激光熔化作为增材制造技术的重要发展方向之一,可直接成形镂空点阵、曲面空腔、一体化构件等轻质化构件,同时兼有良好的成形精......
Ti6Al4V合金由于具有比强度高、耐高温、生物相容性好等特点,被广泛应用于航天航空、汽车等领域。然而,随着我国在航天航空、军工......
粉末热等静压作为新型一种近净成形技术,可成型出力学性能与锻件相当的复杂零件,在航空航天领域精密钛合金零件的制造方面极具潜力......
激光选区熔化(Selective laser melting,SLM)成形技术可以制造出形状十分复杂的精密高性能金属零构件,是近年来新兴的一种近净成形的......
Ti6Al4V具有出色的机械、物理和化学特性,被广泛用于国防、航空航天、生物医学等领域,但是其本身固有的一些缺点,如高摩擦系数、低......
钛合金Ti6Al4V因具有较高的比强度而作为辐射头广泛应用于超声化学中,长期在流体环境中服役使得其表面承受严重的空蚀作用,致使钛......
随着航空航天领域的快速发展,碳/碳(C/C)复合材料在该领域的应用需求大幅度提升,但是由于C/C在制备复杂构件的过程中受到预制体成形......
随着钛合金在各个工程领域的广泛应用,钛合金产品的使用寿命越来越受到人们的关注。研究表明,激光冲击强化是一种提高钛合金疲劳性......
研究氩气氛围下钛合金Ti6Al4V激光抛光作用机理对提高材料表面质量和使役性能具有重要意义。采用纳秒脉冲光纤激光器以弓字形扫描......
因为比模量高、耐腐蚀性能够好、比强度高、良好的生物相容性等特点,钛及钛合金在海洋、化工、航空航天医疗等方面有着广泛的应用......
增材制造技术具有快速成形复杂几何形状的优点,是近年来材料领域研究的热点,其中增材制造制备Ti6A14V合金占比达到50%以上。增材制......
利用有限元软件DEFORM-3D研究了使用无沟槽型和双沟槽型钻头的普通钻削(CD)和使用双沟槽型钻头的超声辅助钻削(UAD)对Ti6Al4V合金......
对钛合金表面进行阳极氧化预处理,然后用水热电化学方法在其上沉积羟基磷灰石-二氧化钛(HA-TiO2)复合涂层,研究了阳极电压对基体表......
本文首先通过第一性原理计算对氧化钛合金/不同过渡层(Si,Ti,Cr)/DLC薄膜界面进行了分析,并通过磁控溅射技术在钛合金表面制备了不同......
具有多孔结构的骨科植入物,可以有效地避免应力遮蔽效应,利于骨长入,提高植入的成功率。但是不同部位骨组织具有不同的力学性能及......
为了提高Ti6Al4V基体表层的生物摩擦学性能,本文以Ti6Al4V为材料基体,通过采用喷丸强化技术及Ni+/N+注入技术对其表面进行减摩抗磨......
钛合金由于其低密度,高比强度和高温下的优异性能而被广泛用于航空航天,军事和其他领域。钛合金硬度低,摩擦系数高,对损伤非常敏感......
为了在Ti6Al4V表面加工不同的微结构,改变其表面形貌,从而提高其粘接接头的强度,采用纳秒光纤脉冲激光对Ti6Al4V表面进行了微加工,......
采用电子束熔化(EBM)成形工艺,制造具有可控多孔结构的Ti6Al4V植入体,分析测试其微观孔隙结构特征、孔隙率以及力学性能。扫描电镜......
在873~1023 K保温10 h条件下对Ti6Al4V进行热氧化处理。采用X射线衍射仪,辉光光谱分析仪和光学显微镜分析热氧化层的特征。借助MFT......
针对电子束选区熔化的特点,采用不同工艺参数成形了Ti6Al4V实体试样,并利用光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电镜和X射线衍射仪研......
为了改善Ti6Al4V合金的摩擦学性能,采用预置NiCrBSiFe复合粉末激光熔覆制备高温耐磨复合涂层,分析了涂层的显微组织,测试了其显微......
以NiCr/Cr3C2-10%WS2、NiCr/Cr3C2-20%WS2、NiCr/Cr3C2-30%WS2合金粉末为原料,采用激光熔覆技术在Ti-6Al-4V合金表面制备了γ-NiCr......
Ti6Al4V具有良好的生物相容性以及优异的力学性能,是一种理想的生物医用材料.而3D打印技术是一种革命性的制造技术,能够个性化定制......
Surface engineering has been emerging as one of the most promising technologies to improve the tribological properties o......
纳米材料结构的特殊性使其在机械、物理和化学性能等方面具有明显不同于常规材料的优异性能。材料的失稳多始于表面,所以只要在材......
用自制的高精度单摆划痕装置,分别测量了Ti6Al4V合金在空气以及0.5mol/LH2SO4溶液中于不同腐蚀电位下腐蚀和腐蚀磨损过程中的比能耗、材料流失量、摩擦系......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
The Mo-N surface modified layer on Ti6Al4V alloy was obtained by the plasma surface alloying technique. The structure an......
患者男,62岁,因"右膝关节置换术后7年,双手皮疹6年余"入院.7年前,因"右膝类风湿性关节炎"在我院行人工全膝关节置换术(Depuy,PFC,......
用注量为1.2×1016、3×1016、1.5×1017、3×1017、4.5×1017/cm2的Ta离子对Ti6Al4V合金进行表面改性,加速电压为146.5 keV。Ta离......
为研究在激光作用下元素之间的扩散及作用机理,采用激光熔覆方法在Ti6Al4V表面熔覆纯Cr粉,利用热力学相图分析软件Thermo-Calc对Cr......
Titanium alloy (Ti6Al4V) and Iow carbon steel (LCS) were joined by explosive welding method using different ratios of ex......
采用Ag和Ta离子双注入对医用Ti6A14V合金进行表面改性,即以Ag离子1.0×1017 cm-2先注入、以Ta离子1.5× 1017cm-2后注入合金样品表......
针对线性摩擦焊基本理论和典型焊接过程,讨论了焊接过程中的摩擦产热机制;依照运动学原理推导了焊接过程的产热方程;采用热力耦合......
对Ti6Al4V进行以氮气为气源的无氢离子氮化工艺研究,氮化温度分别为700、750、800和900℃,保温时间4 h,通过金相检验、显微硬度测......
采用电子束熔化(EBM)成形工艺,制造具有可控多孔结构的Ti6Ai4V植入体,分析测试其微观孔隙结构特征、孔隙率以及力学性能.扫描电镜......
采用直流磁控溅射法在Ti6Al4V表面制备TiN/Ti复合膜。分别用FESEM、GDEOS和XRD分析薄膜表面的成分及相结构;利用划痕仪分析膜基结......
Mo-N hard coatings on Ti6Al4V were formed using double glow discharge technique. The fundamental coating properties,such......