微纳世界最好金属3d打印印技术应用:AFM探针

一迈(IEMAI)基于高性能材料3D打印的技术经验拓展到间接世界最好金属3d打印印,这是多材料兼容的一次突破

基于MIM原理的间接世界最好金属3d打印印技术,是使用金属线材通过FFF工艺打印为生胚体,再经过脱脂烧结最终制备为直接使用的金属制件。

进入新领域一迈深入学习、探究、测试、实践

 1、研发线材:对于不同工艺、不同形状、不同大小的金属粉末做了深入调研以及测试,目前研发版本的金属线材已经成功测试;

 2、打印设备:基于一邁对高性能材料3D打印的经验积累我们测试了金属打印的不同参数和挤出结构,目前稳定打印且保持良好的尺寸精度和表面效果;

 3、脱脂燒结:在脱脂烧结工艺方面我们请教了业内人士,查阅了资料并且进行反复测试,核心解决控制精度(收缩比例)、提高致密性和提高制件性能传统的脱脂和烧结的设备相对比较大型,为适合3D打印市场还专门定制开发小型脱脂烧结设备。

间接金属3D打印仍有很多突破點和需求真正实现低成本、高精度、高性能的桌面间接金属3D打印,是一迈未来努力方向同时欢迎更多专业人士共同探讨研究,为间接金属3D打印培育市场应用这需要整个行业的努力。

一、试写出下列实验技术缩写词嘚中文名称

NMR核磁共振,AFM原子力显微镜HRTEM高分辨率的透射电镜,EDX能量弥散X射线谱STM扫描隧道显微镜,TGA热重分析CV循环伏安法,FTIR傅里叶转换嘚红外光谱LC-MS液相色谱-质谱分析,LSV线性扫描伏安法DSC差示扫描量热法,XRD X射线粉末衍射RAMAN拉曼光谱,CVD 化学气相沉积SEM扫描电子显微镜,SAED选区電子衍射

二、试从成份分析、结构测定以及形貌观察三个方面简述微纳

结构功能材料表征的的基本方法

成分分析:紫外光谱,红外光谱核磁共振谱、质谱(包括色质联谱),MS(HPLC-MS)、x射线光电子能谱(XPS)、俄歇电子能谱(AES)

结构测定:XRD、紫外可见(UV-Vis)、红外(IR)、拉曼光谱(Raman)

形貌观察:原子力显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、光学显微镜

三、比较透射电镜与扫描电子显微镜的异同点?

扫描电子显微鏡和透射电子显微镜均是以高压下加速的电子束做光源轰击样品发射的电子束与样品相互作用,对产生的各物理信号分析并转换成电信號放大显示,根据电信号可以反映样品的一定结构和形貌信息

透射电镜与扫描电镜成像原理完全不同,透射电镜利用成像电磁透射成潒并一次成像;而扫描电镜的成像则不需要成像透射,其图像是按一定时间空间顺序逐点扫描并在镜体外显像管上显示。

和透射电镜楿比扫描电镜具有以下特点:

1.能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大至120mm*80mm*50mm

2.样品制作过程简单不用切成薄片。

3.样品可以在样品室Φ作三度空间的平移和旋转因此,可以从各种角度对样品进行观察

4.景深大,图像富有立体感扫描电镜的景深较光学显微镜大几百倍,比透射电镜大几十倍

5.图像的放大范围广,分辨率也比较高可放大十几倍到几十万倍,它基本上包括了从放大镜、光学显微镜直到透射电镜的放大范围分辨率介于光学显微镜与透射电镜之间,可达3nm.

6.电子束对样品的损伤与污染程度较小

7.在观察形貌的同时,还可以利用從样品发出的其它信号作微区成分分析

四、某同学预进行石墨烯的合成及其在硫锂电池中的应用研

究,在开始研究前需要进行大量的文獻查阅请你提供一个理想的文献查询方案,并列举八种以上在硫锂电池研究

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