ISSN: 2155-952X

Биотехнологии и биоматериалы

Открытый доступ

Наша группа организует более 3000 глобальных конференций Ежегодные мероприятия в США, Европе и США. Азия при поддержке еще 1000 научных обществ и публикует более 700 Открытого доступа Журналы, в которых представлены более 50 000 выдающихся деятелей, авторитетных учёных, входящих в редколлегии.

 

Журналы открытого доступа набирают больше читателей и цитируемости
700 журналов и 15 000 000 читателей Каждый журнал получает более 25 000 читателей

Индексировано в
  • Индекс Коперника
  • Google Scholar
  • Шерпа Ромео
  • Открыть J-ворота
  • Генамика ЖурналSeek
  • Академические ключи
  • ИсследованияБиблия
  • Национальная инфраструктура знаний Китая (CNKI)
  • Доступ к глобальным онлайн-исследованиям в области сельского хозяйства (AGORA)
  • Библиотека электронных журналов
  • РефСик
  • Университет Хамдарда
  • ЭБСКО, Аризона
  • OCLC- WorldCat
  • Онлайн-каталог SWB
  • Виртуальная биологическая библиотека (вифабио)
  • Публикации
  • Женевский фонд медицинского образования и исследований
  • Евро Паб
  • ICMJE
Поделиться этой страницей

Абстрактный

Microstructural Characterization of Conventional and Nanomaterial Copper Cold Spray Coatings

Kristin Sundberg, Caitlin Walde, Bryer Sousa, Swetaparna Mohanty, Jae-Hwang Lee, Victor Champagne, Richard Sisson, Danielle Cote

The microstructure of conventional and nanomaterial Cu cold spray coatings is explored to understand why nanomaterial Cu cold spray performs better than conventional Cu cold spray in the contact killing of Influenza A Virus [19]. Powder, single-splats from laser induced projectile impact testing (LIPIT), and consolidated cold spray coatings are imaged using Scanning Electron Microscopy (SEM). Sample composition is confirmed using Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) and X-ray Diffraction (XRD). Results show nanomaterial Cu to have a much smaller grain size than conventional Cu. Nanoindentation is used to confirm microstructural differences, showing nanomaterial Cu to have greater hardness. LIPIT and consolidated cross-sections identified grain refinement at the particle-substrate interface for both nanomaterial and conventional Cu. Follow-on work with corrosion testing will be performed to better understand Cu ion release rate in relation to the differing material microstructures for antimicrobial applications.