Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ostatnio można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój technologii addytywnych. W badania nad rozwojem tej technologii zaangażowali się m.in. badacze z Politechniki Śląskiej.
EN
Textile industry emits daily huge amounts of sewage rich in non-biodegradable organic compounds, especially in textile dyes. Such contaminants are highly soluble in water, which makes their removal difficult. Other studies suggest their carcinogenicity, toxicity and mutagenicity. A promising chemical treatment of textile wastewater is the photodegradation of dye molecules in the process of photocatalysis in the presence of a photocatalyst. One-dimensional nanostructures exhibit a high surface-to-volume ratio and a quantum confinement effect, making them ideal candidates for nanophotocatalyst material. Nb2O5 is, among other metal oxides with a wide band gap, gaining popularity in optical applications, and electrospun niobium oxide nanostructures, despite their ease and low cost, can increase the chemical removal of textile dyes from wastewater. Facile synthesis of electrospun one-dimensional niobium oxide nanofibers is presented. The nanophotocatalysts morphology, structure, chemical bonds and optical properties were examined. Based on photodegradation of aqueous solutions (ph=6) of methylene blue and rhodamine B, the photocatalytic activity was established. The photocatalytic efficiency after 180 minutes of ultraviolet irradiation in the presence of Nb2O5 nanofibers was as follows: 84.9% and 31.8% for methylene blue and rhodamine B decolorization, respectively.
3
Content available remote Electron beam hardening of nanobainitic steels
EN
Because of the unique combination of their properties, nanobainitic steels containing Si are particularly attractive materials for use in gear manufacturing. However, in order to achieve desired results, it is first necessary to obtain a surface of sufficient hardness (i.e. to increase the hardness of the surface layer using surface hardening techniques). One of such techniques is electron beam hardening. Due to the high power of electron beam welding machines and properties of the electron beam itself, the above-named technology makes it possible to harden workpieces within a wide range of thicknesses. Research-related tests discussed in the article involved the hardening of blocks made of nanobainitic steel (30 mm × 150 mm × 20 mm) using the oscillation-deflected electron beam. Test specimens were subjected to surface hardening with the electron beam using different beam settings. Surface hardening techniques involved both moving the specimen relative to the heat source and quenching only with beam oscillation. As part of the study, finite element simulations were performed along with the validation of results. The test specimens were then subjected to Vickers hardness tests as well as to light microscopic and microstructural tests (using scanning electron microscopy). The test results revealed that the electron beam hardening method made it possible to obtain hardened layers having a thicknesses of up to 1.9 mm. The distribution of hardness in the hardened zone was uniform, whereas the specimens hardened without movement were characterized by a higher average hardness of 674 HV0.1. The average hardness value of the hardened layer amounted to 626 HV0.1 in terms of the sample hardened at a speed of 250 mm/min. The results of the FEM numerical calculations were consistent with the results of the actual measurements, indicating that the assumptions and boundary conditions in the FEM modelling of the electron beam quenching process were defined correctly.
PL
Ze względu na niezwykle korzystne połączenie właściwości, stale nanobainityczne zawierające Si są szczególnie atrakcyjnym materiałem do wykorzystania w produkcji kół zębatych. Aby jednak osiągnąć pożądane rezultaty, należy najpierw wytworzyć powierzchnię o odpowiedniej twardości. Konieczne jest więc zwiększenie twardości warstwy wierzchniej za pomocą technik hartowania powierzchniowego. Jedną z nich jest metoda hartowania wiązką elektronów. Dzięki niej możliwe jest hartowanie przedmiotów o szerokim zakresie grubości warstwy zahartowanej ze względu na dużą moc spawarek elektronowych oraz właściwości samej wiązki elektronów. W niniejszym artykule bloki ze stali nanobainitycznej o wymiarach 30×150×20 mm hartowano za pomocą odchylanej oscylacyjnie wiązki elektronów. Próbki poddano hartowaniu powierzchniowemu wiązką elektronów, przy różnych ustawieniach wiązki. Jako techniki hartowania powierzchniowego stosowano zarówno przemieszczanie próbki względem źródła ciepła, jak i hartowanie jedynie za pomocą oscylacji wiązki. W ramach badań przeprowadzono symulację metodą elementów skończonych wraz z walidacją uzyskanych wyników. Otrzymane próbki poddano następnie badaniom twardości metodą Vickersa, mikroskopii świetlnej oraz badaniom mikrostruktury metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Wyniki pokazały, że metoda hartowania wiązką elektronów umożliwia uzyskanie warstw zahartowanych o grubości dochodzącej do 1,9 mm. Rozkład twardości w strefie zahartowania był równomierny, natomiast próbki hartowane bez ruchu charakteryzowały się większą średnią twardością warstwy, wynoszącą 674 HV0,1. Średnie wartości twardości warstwy zahartowanej były równe 626 HV0,1 dla próbki hartowanej z prędkością 250 mm/min. Wyniki obliczeń numerycznych MES charakteryzowały się zgodnością z wynikami pomiarów rzeczywistych, co wskazuje na prawidłowe zdefiniowanie założeń i warunków brzegowych w modelowaniu MES procesu hartowania wiązką elektronów.
4
Content available remote Nowoczesność z tradycją – nowe trendy w rozwoju obróbki ubytkowej
PL
W niniejszym opracowaniu autorzy zaprezentują krótką charakterystykę wybranych technologii w zakresie obróbki ubytkowej. Stanowią one idealne rozwiązanie zarówno w produkcji wielkoseryjnej, w tym również w obróbce specjalizowanych części maszyn i materiałów trudnoobrabialnych, niejednokrotnie o skomplikowanych finalnych kształtach, jak i w pracach naukowo- badawczych wymagających precyzji technologicznej i dokładności wymiarowej elementów niezbędnych w prowadzonych eksperymentach.
EN
In this paper, the authors present a brief description of selected technologies in the field of subtractive manufacturing. They are an ideal solution both for large-scale production, including the machining of specialised machinery parts and difficult-to-machine materials, often of complex final shapes, as well as for scientific and research works requiring technological precision and dimensional accuracy of elements necessary in the conducted experiments.
PL
W świetle zawiłości norm, wymogów projektowych oraz tych istotnych z punktu widzenia inwestora okazuje się, że problem doboru właściwego materiału staje się bardzo złożony. Materiały odpowiadające zarówno za estetykę, jak i przeznaczenie obiektu, m.in. w budownictwie przemysłowym, muszą sprostać wielu wymogom, zarówno technicznym, jak również walorom wizualnym.
6
Content available remote Zastosowanie techniki SLM na wykrojniki blach
PL
Jedną z technik druku 3D, dzięki której można wytworzyć metodą przyrostową niemalże lite elementy metalowe, jest metoda laserowego przetapiania proszków SLM (ang. selective laser melting). Jest to nowoczesna technologia pozwalająca na tworzenie elementów, które znajdują zastosowanie w obszarach począwszy od przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, a skończywszy na przemyśle stomatologicznym czy medycznym [1-3].
EN
One of the 3D printing technologies thanks to which almost solid metal elements can be produced using the additive method is SLM (selective laser melting). This is a modern technology that enables creating elements which are used in areas ranging from the automotive and aviation industry to the dental or medical industry [1-3].
EN
Magnesium alloys have recently become increasingly popular in many sectors of the industry due to their unique properties, such as low density, high specific strength, vibration damping ability along with their recyclability and excellent machinability. Nowadays, thin films have been attracting more attention in applications that improve mechanical and corrosion properties. The following alloys were used for the coated Mg-Al-RE and the ultra-light magnesium-lithium alloy of the Mg-Li-Al-RE type. A single layer of TiO2 was deposited using the atomic layer deposition ALD method. Multiple layers of the Ti/TiO₂ and Ti/TiO₂/Ti/TiO₂ type were obtained by the MS-PVD magnetron sputtering technique. Samples were investigated by scanning and a transmission electron microscope (SEM, TEM) and their morphology was studied by an atomic forces microscope (AFM). Further examinations, including electrochemical corrosion, roughness and tribology, were also carried out. As a result of the research, it was found that the best electrochemical properties are exhibited by single TiO2 layers obtained by the ALD method. Moreover, it was found that the Ti/TiO₂/Ti/TiO₂ double film has better properties than the Ti/TiO₂ film.
10
EN
In this paper, thermal oxidation resistance of silicide-coated niobium substrates was tested in a temperature range of 1300–1450°C using an HVOF burner. Pure niobium specimens were coated using the pack cementation CVD method. Three different silicide thickness coatings were deposited. Thermal oxidation resistance of the coated niobium substrates was tested in a temperature range of 1300–1450°C using an HVOF burner. All samples that passed the test showed their ability to stabilize the temperature over a time of 30 s during the thermal test. The rise time of substrate temperature takes about 10 s, following which it keeps constant values. In order to assess the quality of the Nb-Si coatings before and after the thermal test, light microscopy, scanning electron microscopy (SEM) along with chemical analysis (EDS), X-ray diffraction XRD and Vickers hardness test investigation were performed. Results confirmed the presence of substrate Nb compounds as well as Si addition. The oxygen compounds are a result of high temperature intense oxidizing environment that causes the generation of SiO phase in the form of quartz and cristobalite during thermal testing. Except for one specimen, all substrate surfaces pass the high temperature oxidation test with no damages.
EN
The growing interest in one-dimensional tin oxide-based nanomaterials boosts research on both high-quality nanomaterials as well as production methods. This is due to the fact that they present unique electrical and optical properties that enable their application in various (opto)electronic devices. Thus, the aim of the paper was to produce ceramic SnO₂ nanowires using electrospinning with the calcination method, and to investigate the influence of the calcination temperature on the morphology, structure and optical properties of the obtained material. A scanning electron microscope (SEM) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) were used to examine the morphology and chemical structure of obtained nanomaterials. The optical properties of manufactured one-dimensional nanostructures were investigated using UV-Vis spectroscopy. Moreover, based on the UV-Vis spectra, the energy band gap of the prepared nanowires was determined. The analysis of the morphology of the obtained nanowires showed that both the concentration of the precursor in the spinning solution and the calcination temperature have a significant impact on the diameter of the nanowires and, consequently, on their optical properties.
EN
This study investigated the impact of the equal channel angular pressing (ECAP) combined with heat treatments on the microstructure and mechanical properties of AlSi10Mg alloys fabricated via selective laser melting (SLM) and gravity casting. Special attention was directed towards determining the effect of post-fabrication heat treatments on the microstructural evolution of AlSi10Mg alloy fabricated using two different routes. Three initial alloy conditions were considered prior to ECAP deformation: (1) as-cast in solution treated (T4) condition, (2) SLM in T4 condition, (3) SLM subjected to low-temperature annealing. Light microscopy, transmission electron microscopy, X-ray diffraction line broadening analysis, and electron backscattered diffraction analysis were used to characterize the microstructures before and after ECAP. The results indicated that SLM followed by low-temperature annealing led to superior mechanical properties, relative to the two other conditions. Microscopic analyses revealed that the partial-cellular structure contributed to strong work hardening. This behavior enhanced the material’s strength because of the enhanced accumulation of geometrically necessary dislocations during ECAP deformation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.