本文全文图片
-
LPBF增材制造纳米颗粒增强奥氏体不锈钢的相关过程参数
-
LPBF SiC/316L不锈钢的孔隙度和阿基米德密度[13]
-
LPBF成型的316L及其金属基复合材料照片[13]
-
SLM 304L氧化物弥散强化试样的相对致密度与能量体积密度η的关系[18]
-
不同激光能量密度和扫描速率对试样平均相对密度的影响[18]
-
不同纳米颗粒增强LPBF 316L不锈钢的显微组织SEM照片[23-25]
-
a—LPBF成型的316L和316L+SiC/316L的彩色反极图[13] b—LPBF成型的316L和316L+ TiN/316L的彩色反极图[30] c—316L和TiC/316L的微观结构[31]
-
不同纳米颗粒增强LPBF 316L不锈钢的拉伸曲线图[13, 16, 24-25, 30, 33]
-
SiC增强LPBF制备的MMC强化机制示意图[13]
-
SMC-5和SMC-10试样中不同强化机制的强化贡献对比图[15]
-
纳米颗粒的添加提高了试样的延展性[33]
-
SLM ODS-316L和传统制造的316L的颈缩机理比较[25]
相关文章
-
2024, 48(2): 229-234. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.02.013
-
2023, 47(2): 147-153. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.02.001
-
2021, 45(4): 441-447. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.04.006
-
2018, 42(4): 476-481. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.04.009
-
2018, 42(2): 229-233. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.02.017
-
2016, 40(1): 29-32. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.01.007
-
2014, 38(6): 733-737. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.06.003
-
2012, 36(3): 349-352,356.
-
2010, 34(3): 306-308,338. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.03.006
-
2006, 30(2): 130-132,160.