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不同加工方法及材料制作部分贴面的边缘形貌分析 被引量:2
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作者 王睿捷 刘敏 +4 位作者 宋丹阳 杨随 王乔 王磊 冯海兰 《北京大学学报(医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期93-99,共7页
目的:比较采用粉浆堆塑工艺、热压铸造工艺及计算机辅助设计/计算机辅助制造(computer aided design/computer aided manufacturing,CAD/CAM)技术制作的不同材料部分贴面的边缘形貌。方法:选择无明显磨耗、龋坏,表面釉质光滑完整的人前... 目的:比较采用粉浆堆塑工艺、热压铸造工艺及计算机辅助设计/计算机辅助制造(computer aided design/computer aided manufacturing,CAD/CAM)技术制作的不同材料部分贴面的边缘形貌。方法:选择无明显磨耗、龋坏,表面釉质光滑完整的人前磨牙30颗,随机分为5组,每组6颗,分别采用耐火代型粉浆堆塑工艺制作Noritake~长石质烤瓷部分贴面,热压铸造工艺制作IPS E. max Press部分贴面,CAD/CAM技术制作VITA MarkⅡ、VITA Suprinity、VITA Enamic部分贴面。部分贴面试件粘接完成后,按照临床步骤进行边缘修整及抛光,获得在离体牙上粘接完成的部分贴面。通过肉眼观察、扫描电镜及色散能谱,记录并分析部分贴面边缘微观形貌及粘接剂暴露宽度。结果:不同加工方式及材料的部分贴面在粘接后经过修整、抛光,可获得肉眼可见的较光滑的材料表面及菲薄的刃状边缘。Noritake烤瓷组边缘较粗糙,粘接剂带状暴露量为(106. 00±9. 17)μm; E. max Press组边缘较平整,粘接剂暴露量为(138. 33±20. 59)μm; Enamic组边缘平滑,粘接剂暴露宽度较大,为(186. 00±5. 66)μm; MarkⅡ组与Suprinity组边缘虽有粗糙不平,但粘接剂暴露较少,分别为(50. 67±7. 51)μm及(65. 67±17. 90)μm;除MarkⅡ组与Suprinity组外,其余各组间差异均有统计学意义。结论:不同加工方法及材料制作的部分贴面,经过粘接、修整及抛光后,均可获得刃状边缘,但各组粘接剂有不同程度暴露,暴露量大小为MarkⅡ组/Suprinity组<Noritake组<E. max Press组<Enamic组,可见不同加工方式和材料制作的部分贴面边缘形貌存在差异。 展开更多
关键词 部分贴面 边缘形貌 粉浆堆塑 热压铸造 计算机辅助设计
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WS_2量子点边缘结构和形貌的第一性原理计算
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作者 沈涛 梁培 +1 位作者 陈欣平 历强 《半导体技术》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期679-683,共5页
WS2属于过渡金属二硫化物中的重要一员,在纳米材料及光电领域均有广阔的应用前景。WS2的低维结构性质能随其边缘结构和形貌的变化而变化。使用第一性原理计算边缘形成能并结合Wullf Construction规则计算,发现当化学势条件处于富S时(-1.... WS2属于过渡金属二硫化物中的重要一员,在纳米材料及光电领域均有广阔的应用前景。WS2的低维结构性质能随其边缘结构和形貌的变化而变化。使用第一性原理计算边缘形成能并结合Wullf Construction规则计算,发现当化学势条件处于富S时(-1.14~0 e V),W-S边缘是最稳定的边缘结构,而当化学势变为富W时(-1.34^-1.14 e V),S边缘是最稳定的边缘结构。WS2量子点在形状上可以实现从三角形、六边形到十二边形的变化。该研究可以较好地解释在实验上观测到的结果。 展开更多
关键词 WS2 量子点 边缘形貌 边缘形成能 Wullf Construction规则 第一性原理
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光纤激光微加工钕铁硼工艺特性研究 被引量:2
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作者 仝志宏 刘国东 +2 位作者 祝锡晶 黎相孟 任宁 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2019年第11期1760-1765,共6页
为寻求一种新型高效的钕铁硼微加工手段,探究了光纤激光刻蚀1.5 mm厚的钕铁硼工艺实验,分析了各工艺参数对刻蚀深度、沟槽表面形貌和热影响区的影响规律。结果表明,刻蚀深度随激光功率的增大而增大,当激光功率为12 W时,深度增加到120.1... 为寻求一种新型高效的钕铁硼微加工手段,探究了光纤激光刻蚀1.5 mm厚的钕铁硼工艺实验,分析了各工艺参数对刻蚀深度、沟槽表面形貌和热影响区的影响规律。结果表明,刻蚀深度随激光功率的增大而增大,当激光功率为12 W时,深度增加到120.1μm,随后其增长趋势逐渐趋于平缓。较低的激光频率,能获得较大的刻蚀沟槽深度,最大可达149.3μm,但沟槽边缘形貌变差。适宜的低速刻蚀,不仅能获得较深的沟槽,而且还能保证材料去蚀量的同时,获得较好的边缘形貌和较小的热影响区。扫描次数增大到6次时,激光深度增大到139.5μm,此时的沟槽槽壁挂渣最少,边缘形貌最佳。 展开更多
关键词 激光刻蚀 光纤激光 钕铁硼 边缘形貌
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