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考虑到这一点,全新这里的例子揭示了不同的凝固条件可以出现在Ti-6Al-4V增材制造的构建体中,但可能无法从传统的室温微观结构研究中直接看出或理解。感受这种变化与晶粒数密度和图4a中测量的晶粒尺寸有关。
全新图1.从LPBF制备的Ti-6Al-4V合金的顶部获得最终室温组织的EBSD图像©2023TheAuthors显微组织 利用BOR关系(从图1子阶段)重构的母相β相显微组织如图2所示。然而,感受如图3所示,当考虑晶粒取向时,晶粒尺寸(室温组织)的对比度较高。全新构建板在制备过程中预热并保持在170℃。
然而,感受母体凝固组织表明在整个构建体中存在有趣的凝固变化。室温组织(图1)的平均晶粒尺寸(等效直径)小于10μm,全新但一些大长径比的α/α-板条的等效晶粒尺寸可达50μm。
(001)是bcc晶体(e.g.Ti-β相)的择优晶体学生长方向,感受其微观结构由平截面获得。
选取3个⁰阈值晶界角和5个⁰取向差角作为最优参数,全新实现了100%的重构率,最小角度恰好位于取向噪声底面之上,实现了晶粒的分离。五、感受【成果启示】总之,感受这项研究提出了一种基于钙钛矿纳米晶体阵列的像素化颜色转换策略,用于三维光场检测、绝对空间定位、三维成像以及可见光和X射线相衬成像。
最后,全新该方法为光学测试和光束特性提供了强大的解决方案,可以应用于从相位对比成像到引力波检测等各种领域。b、感受来自不同方向的入射光下的钙钛矿纳米晶阵列的代表性图像。
通过调控光和物质的相互作用,全新亚波长半导体结构中的光学共振能实现角度敏感结构的开发。虽然强度信息本身足以二维摄影与显微成像等常规应用,感受但这种限制阻碍了三维(3D)和四维成像应用,感受包括相衬成像,光探测和测距,自动驾驶汽车,虚拟现实和太空探索。
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