ZH
Zhiwei Hao
Author with expertise in Additive Manufacturing of Metallic Components
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
2
(0% Open Access)
Cited by:
0
h-index:
9
/
i10-index:
9
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Investigation on the scale-dependent behavior of microstructure characteristics of laser powder bed fused TiB2/AlSi10Mg composite

Yufeng Zhang et al.Mar 1, 2025
The pre-alloyed TiB2/AlSi10Mg composite, a new high-strength aluminum alloy developed for laser powder bed fusion (LPBF) technology, offers promising applications in lightweight and multi-scaled structures. However, thermal behavior during LPBF is markedly scale-dependent, leading to microstructural variations that significantly affect the load-bearing capacity of multi-scaled structures. Therefore, this study systematically investigates the scale-dependent behavior of microstructure characteristics of this composite. Utilizing a hatching scanning strategy, it was found that the marginal zones of samples are predominantly composed of coarse Al cell and Al grain structures, contrasting with the fine microstructures in the central zones. With increasing structure scale, cell and grain structures in both the marginal and central zones become more refined, with cell sizes reducing by 49%–72% (∼3.02 μm → 0.86–1.55 μm). Particularly, the minimum-scaled structures also feature broken eutectic Si particles and nanopores. The essence is primarily due to the low heat dissipation with higher peak temperature and longer duration time at high temperatures in both the small-scale structures and marginal zones. Additionally, smaller structures correlate with reduced microhardness and tensile strength, accompanied by the "softening" of the marginal zones. The strength of the minimum-scaled structure is only half that of the standard sample. Our findings suggest a scale threshold of 2.0 mm for researching scale effect. Encouragingly, incorporating additional contour scanning significantly counteracts the adverse influence of the scale effect. Owing to the combined influence of extended inter-layer time and laser remelting, all samples demonstrate a distinctly refined microstructure. This results in consistently high levels of microhardness and strength, with the "hardening" of the marginal zones. Eventually, the relationship between mechanical properties and microstructure sizes is established. This study provides valuable insights into the innovative designs and engineering applications of multi-scaled structures in LPBF using various materials.
0

Using Mercury Stable Isotopes to Quantify Directional Soil–Atmosphere Hg(0) Exchanges in Rice Paddy Ecosystems: Implications for Hg(0) Emissions to the Atmosphere from Land Surfaces

Kun Zhang et al.Jun 13, 2024
Gaseous elemental mercury [Hg(0)] emissions from soils constitute a large fraction of global total Hg(0) emissions. Existing studies do not distinguish biotic- and abiotic-mediated emissions and focus only on photoreduction mediated emissions, resulting in an underestimation of soil Hg(0) emissions into the atmosphere. In this study, directional mercury (Hg) reduction pathways in paddy soils were identified using Hg isotopes. Results showed significantly different isotopic compositions of Hg(0) between those produced from photoreduction (δ202Hg = −0.80 ± 0.67‰, Δ199Hg = −0.38 ± 0.18‰), microbial reduction (δ202Hg = −2.18 ± 0.25‰, Δ199Hg = 0.29 ± 0.38‰), and abiotic dark reduction (δ202Hg = −2.31 ± 0.25‰, Δ199Hg = 0.50 ± 0.22‰). Hg(0) exchange fluxes between the atmosphere and the paddy soils were dominated by emissions, with the average flux ranging from 2.2 ± 5.7 to 16.8 ± 21.7 ng m–2 h–1 during different sampling periods. Using an isotopic signature-based ternary mixing model, we revealed that photoreduction is the most important contributor to Hg(0) emissions from paddy soils. Albeit lower, microbial and abiotic dark reduction contributed up to 36 ± 22 and 25 ± 15%, respectively, to Hg(0) emissions on the 110th day. These novel findings can help improve future estimation of soil Hg(0) emissions from rice paddy ecosystems, which involve complex biotic-, abiotic-, and photoreduction processes.