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由于性能的重量轻,强度高,硬度高,耐摩擦,耐热性,抗氧化,耐腐蚀等特性,越来越多的高性能陶瓷的应用和光学材料领域的能源、太空探索,……

由于性能的重量轻,强度高,硬度高,耐摩擦,耐热性,抗氧化,耐腐蚀等特性,越来越多的高性能陶瓷的应用和光学材料领域的能源、太空探索、交通、微电子学、海洋、武器等。高性能陶瓷或光学组件的性能主要取决于材料的准备和材料后处理的过程。因此,陶瓷和光学材料的制备和后处理已经成为学术界和产业界的普遍关注。陶瓷和光学材料在制备过程中容易出现结构性缺陷,这很容易给后续处理带来隐患。此外,陶瓷和光学材料通常是,硬脆材料的缺点,比如容易处理损伤,低加工效率和加工精度差。尤其是,一些陶瓷和光学组件具有几何特性如复杂曲面形状、超高精度、和微纳米多尺度复合结构。的处理指数超高几何精密陶瓷、光学组件继续改善,从微米到亚微米尺度,已经开始向纳米级精度,这对精密/超精密加工技术构成更大的挑战。

原始研究,这种研究课题寻求迷你回顾的角度来看,回顾文章无损陶瓷制备和后处理技术的前沿和光学材料,并将作为一个交换平台的最新发展和创新陶瓷和光学材料制备、后处理和性能测试。雷竞技rebat潜在的次要的内容包括,但不限于,如下:

•陶瓷和光学材料制备;
•高精度低损加工技术;
•先进的后处理技术;
•陶瓷表面计量学和光学材料;
•/地下损伤诊断或原位表面缺陷检验;
•小说表面/地下损伤抑制方法;
•陶瓷和光学材料/组件的性能测试。

关键字:陶瓷材料、光学材料、材料制备、加工工艺、损伤检测


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