通过激光溅射Pb产生的Pb等离子体与SF_(6)/Ar反应制备了PbF自由基,利用激光诱导荧光光谱测量了PbF分子A^(2)∑^(+)—X^(2)∏_(1/2)跃迁光谱,并精确测得了其A态振动能级v=0和v=1的分子常数T_(0)、B、D、γ和p.此外,还精确测量了PbF分子A^...通过激光溅射Pb产生的Pb等离子体与SF_(6)/Ar反应制备了PbF自由基,利用激光诱导荧光光谱测量了PbF分子A^(2)∑^(+)—X^(2)∏_(1/2)跃迁光谱,并精确测得了其A态振动能级v=0和v=1的分子常数T_(0)、B、D、γ和p.此外,还精确测量了PbF分子A^(2)∑^(+)态v=0振动态的荧光寿命.采用Morse势和RKR(Rydberg-Klein-Rees inversion)/LEVEL方法计算了A^(2)∑^(+)—X^(2)∏_(1/2)跃迁的Franck-Condon因子.计算结果表明,PbF分子不适合进行激光冷却的研究.这不仅丰富了对PbF分子光谱的深入理解,而且为进一步精密测量电子电偶极矩(electronic electric dipole moment,eEDM)提供了重要参考.展开更多
聚醚醚酮(polyetheretherketone,PEEK)材料作为典型的轻质高性能聚合物材料,在医疗航空航天等领域获得了大量应用,PEEK材料的增材制造技术可以实现复杂零部件的结构功能一体化制造。针对聚醚醚酮粉末床熔融(powder bed fusion,PBF)系统...聚醚醚酮(polyetheretherketone,PEEK)材料作为典型的轻质高性能聚合物材料,在医疗航空航天等领域获得了大量应用,PEEK材料的增材制造技术可以实现复杂零部件的结构功能一体化制造。针对聚醚醚酮粉末床熔融(powder bed fusion,PBF)系统加工温度高、易翘曲的难题,开展了聚醚醚酮粉末床熔融系统多工艺参数优化与成形性能研究,通过工艺成形过程模拟仿真,揭示了激光功率等核心参数对温度场的影响规律。在成形工艺仿真基础上,开展了成形工艺参数优化试验,建立了工艺参数与拉伸力学性能以及翘曲率的对应关系,获得了拉伸强度86 MPa,断裂伸长率3.7%的优异力学性能,并最终实现了颅骨植入物的高精度增材制造。展开更多
目的采用超声辅助化学蚀刻的方法,去除激光粉末床熔化(Laser Beam Powder Bed Fusion,L-PBF)技术成形的多孔结构表面残粉,提升多孔结构的表面精度和质量。方法利用超声辅助化学蚀刻试验平台,探究溶液配比、蚀刻时间、蚀刻温度对粉末去...目的采用超声辅助化学蚀刻的方法,去除激光粉末床熔化(Laser Beam Powder Bed Fusion,L-PBF)技术成形的多孔结构表面残粉,提升多孔结构的表面精度和质量。方法利用超声辅助化学蚀刻试验平台,探究溶液配比、蚀刻时间、蚀刻温度对粉末去除效果的影响。对比分析不同工艺参数处理后的试件表面形貌、支杆直径、质量变化。结果超声辅助可以显著提升化学蚀刻后的表面质量;蚀刻温度在30~60℃范围内,试件蚀刻后的尺寸精度最高;采用溶液体积比为HF∶HNO_(3)∶H_(2)O=4∶14∶82,加热温度为50℃,蚀刻9 min,试件的尺寸精度误差可低至0.24%。结论通过蚀刻时间与溶液浓度的合理配比,可以有效去除试件表面的残粉,提升试件的表面质量,残粉去除率达到了91.9%;通过增加酸性溶液浓度、控制溶液温度,可以将蚀刻效率提升2倍以上,同时达到有效去除残粉和提升蚀刻效率的效果。展开更多
文摘通过激光溅射Pb产生的Pb等离子体与SF_(6)/Ar反应制备了PbF自由基,利用激光诱导荧光光谱测量了PbF分子A^(2)∑^(+)—X^(2)∏_(1/2)跃迁光谱,并精确测得了其A态振动能级v=0和v=1的分子常数T_(0)、B、D、γ和p.此外,还精确测量了PbF分子A^(2)∑^(+)态v=0振动态的荧光寿命.采用Morse势和RKR(Rydberg-Klein-Rees inversion)/LEVEL方法计算了A^(2)∑^(+)—X^(2)∏_(1/2)跃迁的Franck-Condon因子.计算结果表明,PbF分子不适合进行激光冷却的研究.这不仅丰富了对PbF分子光谱的深入理解,而且为进一步精密测量电子电偶极矩(electronic electric dipole moment,eEDM)提供了重要参考.
文摘聚醚醚酮(polyetheretherketone,PEEK)材料作为典型的轻质高性能聚合物材料,在医疗航空航天等领域获得了大量应用,PEEK材料的增材制造技术可以实现复杂零部件的结构功能一体化制造。针对聚醚醚酮粉末床熔融(powder bed fusion,PBF)系统加工温度高、易翘曲的难题,开展了聚醚醚酮粉末床熔融系统多工艺参数优化与成形性能研究,通过工艺成形过程模拟仿真,揭示了激光功率等核心参数对温度场的影响规律。在成形工艺仿真基础上,开展了成形工艺参数优化试验,建立了工艺参数与拉伸力学性能以及翘曲率的对应关系,获得了拉伸强度86 MPa,断裂伸长率3.7%的优异力学性能,并最终实现了颅骨植入物的高精度增材制造。