Zeitschriftenartikel zum Thema „Fabrication additive laser“
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Liu, Fwu Hsing, Wen Hsueng Lin, Yung Kang Shen und Jeou Long Lee. „Fabrication Inner Channel Ceramics Using Layer Additive Method“. Key Engineering Materials 443 (Juni 2010): 528–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.443.528.
Der volle Inhalt der QuelleAndre, J., G. De Demo, K. Molina, S. Le Tacon, C. Chicanne und M. Theobald. „Application of Additive Manufacturing for Laser Target Fabrication“. Fusion Science and Technology 73, Nr. 2 (23.01.2018): 149–52. http://dx.doi.org/10.1080/15361055.2017.1406246.
Der volle Inhalt der QuelleHu, D., H. Mei und R. Kovacevic. „Improving solid freeform fabrication by laser-based additive manufacturing“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 216, Nr. 9 (01.09.2002): 1253–64. http://dx.doi.org/10.1243/095440502760291808.
Der volle Inhalt der QuelleSaunders, Jacob, Mohammad Elbestawi und Qiyin Fang. „Ultrafast Laser Additive Manufacturing: A Review“. Journal of Manufacturing and Materials Processing 7, Nr. 3 (05.05.2023): 89. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp7030089.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Weiwei, Xiaohao Sun, Kengo Tsunoda, Keiko Kikuchi, Naoyuki Nomura, Kyosuke Yoshimi und Akira Kawasaki. „Powder fabrication and laser additive manufacturing of MoSiBTiC alloy“. Intermetallics 104 (Januar 2019): 33–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2018.10.012.
Der volle Inhalt der QuelleMillon, Célia, Arnaud Vanhoye und Anne-Françoise Obaton. „Ultrasons laser pour la détection de défauts sur pièces de fabrication additive métallique“. Photoniques, Nr. 94 (November 2018): 34–37. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189434.
Der volle Inhalt der QuelleAlhamdi, Ismail, Anwar Algamal, Abdalmageed Almotari, Majed Ali, Umesh Gandhi und Ala Qattawi. „Fe-Mn-Al-Ni Shape Memory Alloy Additively Manufactured via Laser Powder Bed Fusion“. Crystals 13, Nr. 10 (17.10.2023): 1505. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13101505.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Pankaj, und Gazanfar Mustafa Ali syed. „Emerging trend in manufacturing of 3D biomedical components using selective laser sintering: A review“. E3S Web of Conferences 184 (2020): 01047. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202018401047.
Der volle Inhalt der QuelleBi, Gunjun. „Special Issue on Advancements in Laser-Based Additive Manufacturing Technologies“. Applied Sciences 13, Nr. 3 (24.01.2023): 1529. http://dx.doi.org/10.3390/app13031529.
Der volle Inhalt der QuelleBehrens, Ailke, Jan Stieghorst, Theodor Doll und Ulrich P. Froriep. „Laser-Facilitated Additive Manufacturing Enables Fabrication of Biocompatible Neural Devices“. Sensors 20, Nr. 22 (19.11.2020): 6614. http://dx.doi.org/10.3390/s20226614.
Der volle Inhalt der QuelleRavichander, Bharath Bhushan, Atabak Rahimzadeh, Behzad Farhang, Narges Shayesteh Moghaddam, Amirhesam Amerinatanzi und Mehrshad Mehrpouya. „A Prediction Model for Additive Manufacturing of Inconel 718 Superalloy“. Applied Sciences 11, Nr. 17 (30.08.2021): 8010. http://dx.doi.org/10.3390/app11178010.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Fwu Hsing, Wen Hsueng Lin, Ruey Tsung Lee, Hsiu Ping Wang und Hsiu Ling Hsu. „Fabrication of Bioceramic Scaffolds for Tissue Engineering Using Additive Manufacturing Technology“. Advanced Materials Research 706-708 (Juni 2013): 118–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.706-708.118.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yan, Dichen Li, Bingheng Lu, Dajing Gao und Jack Zhou. „Current status of additive manufacturing for tissue engineering scaffold“. Rapid Prototyping Journal 21, Nr. 6 (19.10.2015): 747–62. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2014-0029.
Der volle Inhalt der QuelleAydogan, Beytullah, und Himanshu Sahasrabudhe. „Enabling Multi-Material Structures of Co-Based Superalloy Using Laser Directed Energy Deposition Additive Manufacturing“. Metals 11, Nr. 11 (27.10.2021): 1717. http://dx.doi.org/10.3390/met11111717.
Der volle Inhalt der QuelleKISHIMOTO, Satoshi, Makoto WATANABE und Hiroyasu TANIGAWA. „Fabrication of porous structural Metallic devices by Laser Additive Manufacturing“. Proceedings of Mechanical Engineering Congress, Japan 2020 (2020): S04104. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecj.2020.s04104.
Der volle Inhalt der QuelleKuroiwa, Y., D. Kono und Y. Oda. „INVESTIGATION ON THERMAL DEFORMATION IN LASER ADDITIVE MANUFACTURING“. MM Science Journal 2021, Nr. 3 (30.06.2021): 4584–90. http://dx.doi.org/10.17973/mmsj.2021_7_2021063.
Der volle Inhalt der QuelleCosta, José, Elsa Sequeiros, Maria Teresa Vieira und Manuel Vieira. „Additive Manufacturing“. U.Porto Journal of Engineering 7, Nr. 3 (30.04.2021): 53–69. http://dx.doi.org/10.24840/2183-6493_007.003_0005.
Der volle Inhalt der QuelleShiva, S., IA Palani, CP Paul und B. Singh. „Laser annealing of laser additive–manufactured Ni-Ti structures: An experimental–numerical investigation“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 232, Nr. 6 (05.08.2016): 1054–67. http://dx.doi.org/10.1177/0954405416661582.
Der volle Inhalt der QuelleBoschetto, Alberto, Luana Bottini, Luciano Macera und Somayeh Vatanparast. „Additive Manufacturing for Lightweighting Satellite Platform“. Applied Sciences 13, Nr. 5 (22.02.2023): 2809. http://dx.doi.org/10.3390/app13052809.
Der volle Inhalt der QuelleStornelli, Giulia, Paolo Folgarait, Maria Rita Ridolfi, Domenico Corapi, Christian Repitsch, Orlando Di Pietro und Andrea Di Schino. „Feasibility Study of Ferromagnetic Cores Fabrication by Additive Manufacturing Process“. Materials Proceedings 3, Nr. 1 (18.02.2021): 28. http://dx.doi.org/10.3390/iec2m-09241.
Der volle Inhalt der QuelleHitzler, Leonhard, Philipp Williams, Markus Merkel, Wayne Hall und Andreas Öchsner. „Correlation between the Energy Input and the Microstructure of Additively Manufactured Cobalt-Chromium“. Defect and Diffusion Forum 379 (November 2017): 157–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.379.157.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Xingjian, Fan Yang, Mingzhao Guo, Jiayun Pei, Haiyan Zhao und Yujun Wang. „Fabrication of polyimide microfluidic devices by laser ablation based additive manufacturing“. Microsystem Technologies 26, Nr. 5 (26.11.2019): 1573–83. http://dx.doi.org/10.1007/s00542-019-04698-4.
Der volle Inhalt der QuelleSaha, Sourabh K., Dien Wang, Vu H. Nguyen, Yina Chang, James S. Oakdale und Shih-Chi Chen. „Scalable submicrometer additive manufacturing“. Science 366, Nr. 6461 (03.10.2019): 105–9. http://dx.doi.org/10.1126/science.aax8760.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Changhui, Aibing Huang, Yongqiang Yang, Zefeng Xiao und Jia-kuo Yu. „Effect of energy input on the UHMWPE fabricating process by selective laser sintering“. Rapid Prototyping Journal 23, Nr. 6 (17.10.2017): 1069–78. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-09-2015-0119.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Eo Ryeong, Se Eun Shin, Naoki Takata, Makoto Kobashi und Masaki Kato. „Manufacturing Aluminum/Multiwalled Carbon Nanotube Composites via Laser Powder Bed Fusion“. Materials 13, Nr. 18 (05.09.2020): 3927. http://dx.doi.org/10.3390/ma13183927.
Der volle Inhalt der QuelleKoppunur, Rakesh, Kiran Kumar Dama, Uzwalkiran Rokkala, Balaji Thirupathi, N. V. S. S. Sagar und Bhiksha Gugulothu. „Design and Fabrication of Patient-Specific Implant for Maxillofacial Surgery Using Additive Manufacturing“. Advances in Materials Science and Engineering 2022 (28.08.2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7145732.
Der volle Inhalt der QuelleWiste, T., O. Maliuk, V. Tikhonchuk, T. Lastovicka, J. Homola, K. Chadt und S. Weber. „Additive manufactured foam targets for experiments on high-power laser–matter interaction“. Journal of Applied Physics 133, Nr. 4 (28.01.2023): 043101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121650.
Der volle Inhalt der QuelleJones, Jason B., David I. Wimpenny und Greg J. Gibbons. „Additive manufacturing under pressure“. Rapid Prototyping Journal 21, Nr. 1 (19.01.2015): 89–97. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-02-2013-0016.
Der volle Inhalt der QuelleNewkirk, Joseph W., und F. Frank Liou. „High Performance Materials by Laser Deposition“. Materials Science Forum 783-786 (Mai 2014): 2365–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.783-786.2365.
Der volle Inhalt der QuelleKalman, Les, und Lyndsay Desimone. „A novel workflow for indirect cobalt-chromium restorations using additive manufacturing without digital design“. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 15, Nr. 3 (25.08.2021): 147–51. http://dx.doi.org/10.34172/joddd.2021.025.
Der volle Inhalt der QuelleGoll, Dagmar, Felix Trauter, Timo Bernthaler, Jochen Schanz, Harald Riegel und Gerhard Schneider. „Additive Manufacturing of Bulk Nanocrystalline FeNdB Based Permanent Magnets“. Micromachines 12, Nr. 5 (10.05.2021): 538. http://dx.doi.org/10.3390/mi12050538.
Der volle Inhalt der QuellePolozov, Igor, Victoria Sokolova, Anna Gracheva und Anatoly Popovich. „Tailoring the Microstructure of Laser-Additive-Manufactured Titanium Aluminide Alloys via In Situ Alloying and Parameter Variation“. Metals 13, Nr. 8 (09.08.2023): 1429. http://dx.doi.org/10.3390/met13081429.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Gang, Long Chen, Chun Ling Deng und Kun Wei. „Fabrication of Ofloxacin/PLGA Microsphere for Bone Tuberculosis Therapy“. Advanced Materials Research 647 (Januar 2013): 176–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.647.176.
Der volle Inhalt der QuelleKrzyzanowski, Michal, Dmytro Svyetlichnyy und Szymon Bajda. „Additive Manufacturing of Multi Layered Bioactive Materials with Improved Mechanical Properties: Modelling Aspects“. Materials Science Forum 1016 (Januar 2021): 888–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1016.888.
Der volle Inhalt der QuelleMahmud, Asif, Nicolas Ayers, Thinh Huynh und Yongho Sohn. „Additive Manufacturing of SS316L/IN718 Bimetallic Structure via Laser Powder Bed Fusion“. Materials 16, Nr. 19 (01.10.2023): 6527. http://dx.doi.org/10.3390/ma16196527.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Kai, Lei Wang und Xiao Feng Shang. „Evaluation of the Stability and Precision of Powder Delivery during Laser Additive Manufacturing“. Applied Mechanics and Materials 380-384 (August 2013): 4348–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.380-384.4348.
Der volle Inhalt der QuelleIgnjatović Stupar, Danijela, Grégoire Robert Chabrol, Abdoul Razak Ibrahim Baraze, Sylvain Lecler, Alexandre Tessier, Cutard Thierry und Jocelyne Brendle. „Feasibility of additive manufacturing processes for lunar soil simulants“. Advanced Technologies & Materials 47, Nr. 1 (30.06.2022): 39–43. http://dx.doi.org/10.24867/atm-2022-1-007.
Der volle Inhalt der QuelleMurr, Lawrence E., Sara M. Gaytan, Diana A. Ramirez, Edwin Martinez, Jennifer Hernandez, Krista N. Amato, Patrick W. Shindo, Francisco R. Medina und Ryan B. Wicker. „Metal Fabrication by Additive Manufacturing Using Laser and Electron Beam Melting Technologies“. Journal of Materials Science & Technology 28, Nr. 1 (Januar 2012): 1–14. http://dx.doi.org/10.1016/s1005-0302(12)60016-4.
Der volle Inhalt der QuelleEyers, Daniel Roy, Shwe Pyi Soe und Wan Ahmad Yusmawiza. „Laser Sintering for the Fabrication of Architectural Models“. Advanced Materials Research 576 (Oktober 2012): 637–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.576.637.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Zhenglin, Hui-Chi Chen, Ming Jen Tan, Guijun Bi und Chee Kai Chua. „Effect of nAl2O3 on the part density and microstructure during the laser-based powder bed fusion of AlSi10Mg composite“. Rapid Prototyping Journal 26, Nr. 4 (08.02.2020): 727–35. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-05-2019-0136.
Der volle Inhalt der QuelleChristakopoulos, Fotis, Paul M. H. van Heugten und Theo A. Tervoort. „Additive Manufacturing of Polyolefins“. Polymers 14, Nr. 23 (26.11.2022): 5147. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235147.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shutong, Junjie Yang, Guoliang Deng und Shouhuan Zhou. „Femtosecond Laser Direct Writing of Flexible Electronic Devices: A Mini Review“. Materials 17, Nr. 3 (24.01.2024): 557. http://dx.doi.org/10.3390/ma17030557.
Der volle Inhalt der QuellePerera, Josage Chathura, Bhaskaran Gopalakrishnan, Prakash Singh Bisht, Subodh Chaudhari und Senthil Sundaramoorthy. „A Sustainability-Based Expert System for Additive Manufacturing and CNC Machining“. Sensors 23, Nr. 18 (09.09.2023): 7770. http://dx.doi.org/10.3390/s23187770.
Der volle Inhalt der QuelleReyes Donoso, Gonzalo, Magdalena Walczak, Esteban Ramos Moore und Jorge Andres Ramos-Grez. „Towards direct metal laser fabrication of Cu-based shape memory alloys“. Rapid Prototyping Journal 23, Nr. 2 (20.03.2017): 329–36. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-02-2016-0017.
Der volle Inhalt der QuelleJayakumar, Arunkumar. „An Assessment on Additive Manufacturing Technique to Fabricate Integral PEM Fuel Cell/Electrolyser Component“. MATEC Web of Conferences 172 (2018): 04005. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201817204005.
Der volle Inhalt der QuelleZafar, Muhammad Qasim, Jinnan Wang, Zhenlin Zhang, Chaochao Wu, Haiyan Zhao, Ghulam Hussain und Ninshu Ma. „Thermomechanical Process Simulation and Experimental Verification for Laser Additive Manufacturing of Inconel®718“. Materials 16, Nr. 7 (24.03.2023): 2595. http://dx.doi.org/10.3390/ma16072595.
Der volle Inhalt der QuelleMaboudi, M., M. Gerke, N. Hack, L. Brohmann, P. Schwerdtner und G. Placzek. „CURRENT SURVEYING METHODS FOR THE INTEGRATION OF ADDITIVE MANUFACTURING IN THE CONSTRUCTION PROCESS“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B4-2020 (25.08.2020): 763–68. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b4-2020-763-2020.
Der volle Inhalt der QuelleBelle, Stefan, Babette Goetzendorfer und Ralf Hellmann. „Challenges in a Hybrid Fabrication Process to Generate Metallic Polarization Elements with Sub-Wavelength Dimensions“. Materials 13, Nr. 22 (22.11.2020): 5279. http://dx.doi.org/10.3390/ma13225279.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xiao, Jie Yin, Xuejian Liu, Aidong Xia und Zhengren Huang. „Fabrication of Core-Shell Chopped Cf-Phenolic Resin Composite Powder for Laser Additive Manufacturing of Cf/SiC Composites“. Polymers 13, Nr. 3 (01.02.2021): 463. http://dx.doi.org/10.3390/polym13030463.
Der volle Inhalt der QuelleLadani, Leila, Jafar Razmi und Maryam Sadeghilaridjani. „Fabrication of Cu-CNT Composite and Cu Using Laser Powder Bed Fusion Additive Manufacturing“. Powders 1, Nr. 4 (12.10.2022): 207–20. http://dx.doi.org/10.3390/powders1040014.
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