页眉左边打印“上海工程技术大学毕业设计(论文)”,采用四号宋体字;页眉右边打印题目,采用小五号宋体字。在页眉上只打印主标题。在页面底端居中插入页码,页码为小五号TimesNewRoman阿拉伯数字,即1、2、3等。目录单独编页码。3.3正文
元诗佳(2021届硕士毕业生)2021年01月14日,元诗佳同学顺利通过其硕士学位论文答辩,其硕士论文的题目为“基于墨水直写的3D打印技术聚酰亚胺气凝胶及其应用研究”。毕业后元诗佳同学于厦门安踏有限公司担任质量管理工程师。元诗佳同学在攻读硕士学位期间所发表的部分代表作如下:1.
通过借助3D逐层打印技术,得到厚度不同、负载量不一的电极。分析可得,随着电极厚度的增加,面积负载量也逐渐增大,因此对应较高的面积电容。然而,相对于薄电极,厚电极的离子和电子传输速度较为缓慢,因此相对厚的电极其体积容量可能会受到一定的影响,如图4e所示。
铸造砂型3D打印技术的对比与应用分析.【摘要】:3D打印(即增材制造)与传统产业的相互融合,已经成为3D打印技术发展的重要方向。.目前能实现铸造砂型3D打印的技术主要有两种,分别为选择性激光烧结技术(SelectiveLaserSintering,SLS)和三维打印技术(ThreeDimensional...
对于粉末床金属增材制造技术,无论是基于激光的还是电子束的,工艺参数如功率、扫描速度和扫描策略等均强烈影响增材制造过程中微观结构的形成,而微观结构会影响产品的最终机械性能。因此,微观结构是制造工艺和机械性能之间的关键桥梁。
论文中所提出的范例已通过两个案例研究得到验证,这些案例涉及填充多尺度三重周期性最小表面(TPMS)的复杂几何形状,这些几何形状是由PBF基于粉末床的选区激光熔化金属3D打印技术,通过25m激光束制造的。
研究生学位论文一律要求在计算机上输入、编排与打印。论文打印用A4纸(210mm×297mm),页边距为上25.4mm,下25.4mm,左31.7mm,右31.7mm。书眉为9.5pt楷体,居中排,页码在页面底端居中放置;摘要、目录、物理量名称
3.3D电子打印喷头智能优化模型与算法研究,科研,2017-2020,主持。4.基于多智能优化算法的多孔金属骨缺损替代物增材制造过程优化技术研究,科研,2018-2021,主持。5.面向天津市产业众创的智能创新设计发展战略研究,科研,2017-2018,第二参加
页眉左边打印“上海工程技术大学毕业设计(论文)”,采用四号宋体字;页眉右边打印题目,采用小五号宋体字。在页眉上只打印主标题。在页面底端居中插入页码,页码为小五号TimesNewRoman阿拉伯数字,即1、2、3等。目录单独编页码。3.3正文
元诗佳(2021届硕士毕业生)2021年01月14日,元诗佳同学顺利通过其硕士学位论文答辩,其硕士论文的题目为“基于墨水直写的3D打印技术聚酰亚胺气凝胶及其应用研究”。毕业后元诗佳同学于厦门安踏有限公司担任质量管理工程师。元诗佳同学在攻读硕士学位期间所发表的部分代表作如下:1.
通过借助3D逐层打印技术,得到厚度不同、负载量不一的电极。分析可得,随着电极厚度的增加,面积负载量也逐渐增大,因此对应较高的面积电容。然而,相对于薄电极,厚电极的离子和电子传输速度较为缓慢,因此相对厚的电极其体积容量可能会受到一定的影响,如图4e所示。
铸造砂型3D打印技术的对比与应用分析.【摘要】:3D打印(即增材制造)与传统产业的相互融合,已经成为3D打印技术发展的重要方向。.目前能实现铸造砂型3D打印的技术主要有两种,分别为选择性激光烧结技术(SelectiveLaserSintering,SLS)和三维打印技术(ThreeDimensional...
对于粉末床金属增材制造技术,无论是基于激光的还是电子束的,工艺参数如功率、扫描速度和扫描策略等均强烈影响增材制造过程中微观结构的形成,而微观结构会影响产品的最终机械性能。因此,微观结构是制造工艺和机械性能之间的关键桥梁。
论文中所提出的范例已通过两个案例研究得到验证,这些案例涉及填充多尺度三重周期性最小表面(TPMS)的复杂几何形状,这些几何形状是由PBF基于粉末床的选区激光熔化金属3D打印技术,通过25m激光束制造的。
研究生学位论文一律要求在计算机上输入、编排与打印。论文打印用A4纸(210mm×297mm),页边距为上25.4mm,下25.4mm,左31.7mm,右31.7mm。书眉为9.5pt楷体,居中排,页码在页面底端居中放置;摘要、目录、物理量名称
3.3D电子打印喷头智能优化模型与算法研究,科研,2017-2020,主持。4.基于多智能优化算法的多孔金属骨缺损替代物增材制造过程优化技术研究,科研,2018-2021,主持。5.面向天津市产业众创的智能创新设计发展战略研究,科研,2017-2018,第二参加