Additive Fertigung
Filtern
Dokumenttyp
- Vortrag (309)
- Zeitschriftenartikel (201)
- Posterpräsentation (73)
- Beitrag zu einem Tagungsband (68)
- Forschungsdatensatz (9)
- Buchkapitel (4)
- Dissertation (4)
- Sonstiges (4)
- Forschungsbericht (3)
Sprache
- Englisch (539)
- Deutsch (129)
- Mehrsprachig (6)
- Spanisch (1)
Schlagworte
- Additive manufacturing (207)
- Additive Manufacturing (167)
- Additive Fertigung (102)
- Laser powder bed fusion (52)
- Residual stress (50)
- Thermography (50)
- Hochfester Stahl (31)
- Laser Powder Bed Fusion (29)
- Computed tomography (28)
- 316L (26)
Organisationseinheit der BAM
- 9 Komponentensicherheit (350)
- 8 Zerstörungsfreie Prüfung (315)
- 8.5 Röntgenbildgebung (213)
- 5 Werkstofftechnik (167)
- 9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren (145)
- 9.4 Integrität von Schweißverbindungen (124)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (114)
- 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten (97)
- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (82)
- 5.2 Metallische Hochtemperaturwerkstoffe (47)
- 9.2 Versuchsanlagen und Prüftechnik (46)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (42)
- 6 Materialchemie (33)
- 7 Bauwerkssicherheit (25)
- 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere (20)
- 1 Analytische Chemie; Referenzmaterialien (17)
- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (16)
- 4 Material und Umwelt (14)
- 5.0 Abteilungsleitung und andere (12)
- 5.5 Materialmodellierung (12)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (10)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (9)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (9)
- 9.0 Abteilungsleitung und andere (9)
- 8.3 Thermografische Verfahren (8)
- 6.0 Abteilungsleitung und andere (6)
- 6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse (6)
- 7.4 Baustofftechnologie (6)
- 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien (5)
- 1.4 Prozessanalytik (4)
- 6.3 Strukturanalytik (4)
- 7.6 Korrosion und Korrosionsschutz (4)
- 7.7 Modellierung und Simulation (4)
- S Qualitätsinfrastruktur (4)
- 1.5 Proteinanalytik (3)
- 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse (3)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (3)
- S.2 Digitalisierung der Qualitätsinfrastruktur (3)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (2)
- 5.6 Glas (2)
- 1.6 Anorganische Referenzmaterialien (1)
- 4.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 6.7 Materialsynthese und Design (1)
- 7.1 Baustoffe (1)
- S.0 Abteilungsleitung und andere (1)
Paper des Monats
- ja (6)
Zirconium chloro fluoride as catalyst for C-F bond activation and HF transfer of fluoroalkanes
(2024)
In this work1, we have successfully synthesised amorphous zirconium chloro fluoride (ZCF), which exhibits medium lewis acidity. In addition to investigating the local coordination sphere around the Zr atoms and the material properties, we were able to establish a catalytic behavior of ZCF in C-F bond activation reactions. We present the first heterogeneous catalyst that performs dehydrofluorination of a fluoroalkane and consecutive hydrofluorination of an alkyne at room temperature.
µCT is used to validate the capability of online monitoring for in-situ detection of defects during the L-PBF build process, which is a focus of the TF project ProMoAM.
Our first experiments show that online monitoring using thermography and optical tomography cameras are able to detect defects in the built part. But further research is needed to understand root cause of the correlation.
In this work, the structural integrity of LBM fabricated IN625 small cylinders (d = 1 mm, h = 6 mm) was investigated regarding the porosity and the surface roughness by means of computed tomography. The measurements were carried out on a GE v|tome|x L 300/180 with a reconstructed voxel size of 2 µm. The pores were analyzed for size, shape and spatial distribution. The correlation between compactness C and spatial distribution showed that elongated pores (C < 0.2) appear exclusively within a distance of 80 µm to the sample surface. The reconstructed surface was digitally meshed and unwrapped to evaluate the mean roughness Ra. Since the gravity correlates linearly with the sine of the build angle, the influence of gravity on porosity and surface roughness was determined.
Die „auffälligen großen Streifen“ sind von echten Schwingstreifen nur sehr schwer zu trennen, weil sie parallel zu den Schwingstreifen verlaufen und meistens ebenfalls nicht sehr groß sind. Die im Labor getesteten Proben zeigten, dass diese großen Streifen zusammen mit Verreibungen auftraten und „tire tracks“ („Reifenspuren“) verursachten. Dies wurde durch eine hochauflösende REM-Untersuchung bestätigt, die „tire tracks“ auf den „großen Streifen“ zeigte. Ein weiterer Hinweis ist die Änderung des R-Werts von -1 auf 0,1, was zu einer Bruchfläche ohne große Streifen und „tire tracks“ führt.