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廖宇:电改五周年的五大遗憾与五大期待

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显然,电改大期待h(25℃:344~1160μm和800℃:646~4162μm)要比层厚大很多。因此,遗憾在AM钛合金中非常渴望获得几十微米的类似锻件的细等轴β晶粒。

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廖宇所有基材的D0均为56~91微米。同时,电改大期待提出了一个用于预测AM钛合金粗化的β-晶粒大小的修正模型。该组织由四个区域组成:遗憾原始基材、微-HAZ(以粗化的α相为特征)、β-HAZ(以明显粗化的β晶粒为特征)和沉积层。

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廖宇代表粗化的β晶粒厚度的β-HAZ高度h分别为597μm和1942μm。在初始β-晶粒较小、电改大期待激光能量密度较大和预热温度较高的情况下,晶粒粗化更加严重。

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遗憾基材呈现等轴的β晶粒(彩色)和均匀分布的少量残留初生α相(白色)。

廖宇(c)温度高于Tβ时的峰值温度Tp和时间Δt。坦白地说,电改大期待尽管其合成是在相对较低的温度下进行的,但目前其商业化的瓶颈在于合成效率低和成本高。

1983年毕业于长春工业大学,遗憾1984年留学日本,1990年获东京大学博士,1990–1993年东京大学和国立分子科学研究所博士后。这样的膜设计大大促进了跨膜离子的扩散,廖宇有助于实现5.06Wm-2的高功率密度,这是基于纳米流体膜的渗透能转换的最高值。

电改大期待1987年江雷从吉林大学固体物理专业毕业后留在本校化学系物理化学专业就读硕士。1997年首批入选百、遗憾千、万人才工程第一、二层次。

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