Ziemeļkarolīnas štata universitātes (NC štata) pētījumu grupa ir demonstrējusi jaunu, uz lāzeru balstītu ražošanas tehnoloģiju, kas spēj ražot īpaši augstu temperatūru izturīgus keramikas materiālus, kas piemēroti lietojumiem, sākot no kodolenerģijas tehnoloģijas līdz aviosfēriskajai transportlīdzekļiem un reaktīvo vilkšanas sistēmu .. Šo tehnoloģiju var izmantot līdz izgatavotiem, kas ir lielāki, kase paramiski veidoti, keramikas tiles un vienmērīgas struktūras, kas ir sarežģītas, un vienmērīgas struktūras, kas ir izgatavotas no keramikām, keramikas tilejiem un vienmērīgām trimdām. Nākamās paaudzes augstas veiktspējas ierīču un inženiertehnisko sistēmu projektēšanā .
"Sitinging ir process, kas pārveido izejvielas (pulverus vai šķidrumus) keramikas materiālos . Šajā pētījumā mēs koncentrējāmies uz īpaši augstas-temperatūras keramikas materiālu-hfc . tradicionālajām metodēm, kurām ir arī lielas, lielas, lielas, lielas, lielas, kas ir lielas, un tās ir augstas, kas nav vienas no 2200 grādiem. Ar aprīkojuma mērogu . Mūsu metode ir ātrāka, vienkāršāka un energoefektīvāka . ""
Šī jaunā metode sasniedz keramikas saķepināšanu, apstarojot šķidrā polimēra prekursora virsmu ar 120- vatu lāzera inerto atmosfēru (piemēram, vakuumu vai argonu) . Lāzers vispirms pārvērš šķidrumu par cieto polimēru un pēc tam turpmāk konvertē, kā tas ir selekts. (SLRP), apzīmē pilnīgi atšķirīgu pieeju tradicionālajai keramikas ražošanai .
"This is a thermally driven reaction, fundamentally different from traditional methods that rely on photopolymerization. The laser induces localized heating to nearly 2000℃or higher, completing the ceramicization process in just a few seconds. This process not only has low energy consumption but also enables programmable manufacturing, making it suitable for localized patterning or pārklājums . "
Atšķirībā no stereolitogrāfijas (SLA) tehnoloģijas, SLRP process nepaļaujas uz pulvera suspensijām vai UV izejīgiem sveķiem un neprasa pēcapstrādes soļus, piemēram, atkāpšanās un augstas temperatūras sinterēšana . Šis pārrāvums, īpaši aviosabiedrību ražošanā un aizsardzības veidošanā {6 {6 {6 {6 {6.
Pētniecības grupa ir veiksmīgi izmantojusi šo metodi, lai vienmērīgi nogulsnētu HFC keramiku uz oglekļa-oglekļa kompozīta (C/C) materiālu virsmas .} C/C ir uzlabots materiāls, ko plaši izmanto ekstrēmās termiskajā vidē, piemēram, augstākā līmeņa termiskā aizsardzības struktūra, kas ir paaugstināta, un siltummaiņa, un tā biezums, kas ir precīzi, ir. Pielāgojot lāzera enerģijas blīvumu . Tā kā visa struktūra nav jāsazinās ar augsta temperatūras krāsni, šī tehnoloģija ir īpaši piemērota materiāliem, kuriem ir nosliece uz bojājumiem tradicionālajos procesos .
"Viena no galvenajām šīs tehnoloģijas priekšrocībām ir tās modularitāte un mērogojamība . Sistēmu var integrēt esošajās ražošanas platformās, nodrošinot digitālu un izplatītu ražošanu un atverot jaunas iespējas personalizētam dizainam un ātra prototipēšana .".
Eksperimentālie rezultāti rāda, ka šī metode var tieši sintezēt fāzes-lurtu HFC keramiku vienpakāpes procesā, ar keramikas konvertācijas ātrumu pārsniedzot 50%, ievērojami pārspējot tradicionālo pulvera saķepināšanu vai fotopolimerizācijas drukas maršrutus . papildus, pētījums un BZ) norāda, ka pievieno termisko iniciatoru un fotoattēlu veidotājiem (fotokrātiem, kas ir PROGRESORIORIORIORIORTIORS. Enerģijas absorbcija un reakcijas ceļi .





