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Enregistrement W4376881394 · doi:10.31399/asm.cp.itsc2023p0091

Oxide Characterization of Copper Cold Spray Feedstock Powders with X-Ray Photoelectron Spectroscopy

2023· article· en· W4376881394 sur OpenAlexafffund
Christina Maria Katsari, Yannis Kotsakis, Stephen Yue, Bruno Guerreiro, Dominique Poirier, Jason D. Giallonardo

Notice bibliographique

RevueThermal spray · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHigh-Temperature Coating Behaviors
Établissements canadiensNuclear Waste Management OrganizationNational Research Council CanadaMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésX-ray photoelectron spectroscopyMaterials scienceGas dynamic cold sprayOxideCoatingCopperMetallurgyMicrostructureLayer (electronics)Chemical engineeringRaw materialMetalParticle sizeComposite materialChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract In conventional powder processing, there has been considerable work on classifying feedstock powders based on particle size distribution, morphology, microstructure and composition, since these influence processability and final properties. Cold spray is a new application for powders and conventional characterization may be insufficient to assess powder cold sprayability. In particular, metallic powders have an oxide layer, which breaks during impact with the substrate or with another coating layer during cold spray; this fragmentation facilitates bonding. It has been suggested that the thickness of the oxide layer can influence the mechanism of fragmentation; thicker oxides are easier to remove, revealing clean metal surfaces that can metallurgically bond. Consequently, not all high-purity powders or powders that are stored in ambient conditions have the potential to give good coating properties after cold-spray. This work focuses on surface oxidation of the powders, characterizing the variation of oxide film aspects with size and composition of nominally pure copper powders using X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). The results indicate the presence of Cu (I) and Cu (II) oxide species on the surface of as-received, naturally aged and heat-treated powders; their thickness is determined using the depth profiling feature.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,006
Tête enseignante GPT0,206
Écart entre enseignants0,200 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations3
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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