Materials Map

Discover the materials research landscape. Find experts, partners, networks.

  • About
  • Privacy Policy
  • Legal Notice
  • Contact

The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

The dashboard provides detailed information about the selected scientist, e.g. publications. The dashboard can be filtered and shows the relationship to co-authors in different diagrams. In addition, a link is provided to find contact information.

×

Materials Map under construction

The Materials Map is still under development. In its current state, it is only based on one single data source and, thus, incomplete and contains duplicates. We are working on incorporating new open data sources like ORCID to improve the quality and the timeliness of our data. We will update Materials Map as soon as possible and kindly ask for your patience.

To Graph

1.080 Topics available

To Map

977 Locations available

693.932 PEOPLE
693.932 People People

693.932 People

Show results for 693.932 people that are selected by your search filters.

←

Page 1 of 27758

→
←

Page 1 of 0

→
PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Salminen, Antti

  • Google
  • 44
  • 115
  • 570

University of Turku

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (44/44 displayed)

  • 2024Tribological behavior and biocompatibility of novel Nickel-Free stainless steel manufactured via laser powder bed fusion for biomedical applications4citations
  • 2024Welding electrical connections between battery sheet metal materials and additively manufactured (AM) aluminum components: The effect of surface roughnesscitations
  • 2024Flow and hardening behavior in the heat-affected zone of welded ultra-high strength steels2citations
  • 2024Effect of laser focal point position on porosity and melt pool geometry in laser powder bed fusion additive manufacturing5citations
  • 2024Corrosion behavior of laser powder bed fusion manufactured nickel-free stainless steels in high-temperature water2citations
  • 2023Effects of powder recycling on laser-based powder bed fusion produced SS316L parts2citations
  • 2023Harmonizing sound and light: X-ray imaging unveils acoustic signatures of stochastic inter-regime instabilities during laser melting24citations
  • 2021Mechanical properties and microstructure of additively manufactured stainless steel with laser welded joints32citations
  • 2021Recent developments in laser welding of aluminum alloys to steel58citations
  • 2021Surface roughness variance on different levels of surface inclination of powder bed fused tool steel 1.27093citations
  • 2020Additive Manufacturing—Past, Present, and the Future36citations
  • 2020Testing and analysis of additively manufactured stainless steel CHS in compression34citations
  • 2020Integration of Simulation Driven DfAM and LCC Analysis for Decision Making in L-PBF7citations
  • 2019Effective parameters on the fatigue life of metals processed by powder bed fusion technique: A short review16citations
  • 2019Filler Metal Mixing Behaviour of 10 mm Thick Stainless Steel Butt-Joint Welds Produced with Laser-Arc Hybrid and Laser Cold-Wire Processes11citations
  • 2019Study of phenomenon of fibre-laser-MIG/MAG-hybrid-welding2citations
  • 2018Correlation between pyrometer monitoring and active illuminaton imaging of laser assisted additive manufacturing of stainless steel6citations
  • 2018Interaction between laser beam and paper materials7citations
  • 2018Effect of process parameters to monitoring of laser assisted additive manufacturing of alumina ceramics1citations
  • 2018Laser scribing of stainless steel with and without work media6citations
  • 2017Possibilities of CT Scanning as Analysis Method in Laser Additive Manufacturing24citations
  • 2017Circular Economy Concept In Additive Manufacturingcitations
  • 2017Preliminary Investigation on Life Cycle Inventory of Powder Bed Fusion of Stainless Steel7citations
  • 2016Controlled metal transfer from a wire by a laser-induced boiling frontcitations
  • 2016Powder cloud behavior in laser cladding using scanning optics10citations
  • 2016Powder cloud behaviour in laser cladding using scanning optics10citations
  • 2015Preliminary comparison of properties between Ni-electroplated stainless steel parts fabricated with laser additive manufacturing and conventional machining14citations
  • 2015Overview of Sustainability Studies of CNC Machining and LAM of Stainless Steel33citations
  • 2015Possibilities of CT Scanning as Analysis Method in Laser Additive Manufacturing24citations
  • 2015Preliminary Investigation of Keyhole Phenomena during Single Layer Fabrication in Laser Additive Manufacturing of Stainless Steel58citations
  • 2014Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D-tulostus) mahdollisuuksiin ja kustannuksiin metallisten tuotteiden valmistuksessa: Case jauhepetitekniikka ; Overview to possibilities and costs of additive manufacturing (aka 3D printing) of metallic materials: Case powder bed fusion techniquecitations
  • 2014Monitoring of temperature profiles and surface morphologies during laser sintering of alumina ceramics15citations
  • 2013Digital design and manufacturing process comparison for new custom made product family – a case study of a bathroom faucet13citations
  • 2013Laser cladding using scanning optics:Effect of the powder feeding angle and gas flow on process stability1citations
  • 2012Laser cladding with scanning optics:Effect of power adjustment17citations
  • 2012Laser cladding using scanning optics11citations
  • 2012Laser cladding using scanning optics11citations
  • 2010The characteristics of high power fibre laser welding32citations
  • 2010Simultaneous sub second laser welding of polymers with diffractive optics4citations
  • 2008The effect of clamping force when using ultrasonic welding ridge on ultra high speed fiber laser welding of polycarbonatecitations
  • 2006Cutting of stainless steel with fiber and disk laser20citations
  • 2004Quality and costs analysis of laser welded all steel sandwich panels6citations
  • 2003Industrial laser welded all steel sandwich panels applications in Finlandcitations
  • 2001Manufacturing procedure and costs analysis of laser welded all steel sandwich panels2citations

Places of action

Chart of shared publication
Goel, Sneha
3 / 17 shared
Anand, Abhinav
1 / 1 shared
Mohanty, Gaurav
1 / 33 shared
Kamboj, Nikhil
1 / 3 shared
Kantonen, Tuomas
3 / 3 shared
Tupala, Vilma
1 / 1 shared
Cherukuri, Rahul
1 / 4 shared
Polatidis, Efthymios
2 / 16 shared
Kajander, Karoliina
1 / 1 shared
Heino, Terhi J.
1 / 2 shared
Čapek, Jan
1 / 7 shared
Nayak, Chinmayee
2 / 2 shared
Ganvir, Ashish
3 / 10 shared
Karhu, Miikka
2 / 14 shared
Karlsson, Jussi
1 / 1 shared
Piiroinen, Aki
1 / 2 shared
Pekkarinen, Joonas
6 / 6 shared
Javaheri, Vahid
1 / 10 shared
Björk, Timo
2 / 8 shared
Afkhami, Shahriar
2 / 5 shared
Zhao, Xiao-Lin
1 / 1 shared
Amraei, Mohsen
1 / 1 shared
Ghafouri, Mehran
1 / 1 shared
Revuelta, Alejandro
1 / 17 shared
Reijonen, Joni
2 / 14 shared
Metsä-Kortelainen, Sini
1 / 19 shared
Bojinov, Martin
1 / 55 shared
Que, Zaiqing
1 / 39 shared
Blankenburg, Malte
1 / 26 shared
Capek, Jan
1 / 4 shared
Saario, Timo
1 / 62 shared
Piironen, Aki
1 / 1 shared
Gopaluni, Aditya
1 / 1 shared
Pandiyan, Vigneashwara
1 / 12 shared
Hamidi Nasab, Milad
1 / 5 shared
Logé, Roland E.
1 / 76 shared
Esmaeilzadeh, Reza
1 / 2 shared
Van Petegem, Steven
1 / 15 shared
De Formanoir, Charlotte
1 / 4 shared
Masinelli, Giulio
1 / 4 shared
Aymanns, Florian
1 / 1 shared
Marone, Federica
1 / 17 shared
Schlenger, Lucas
1 / 2 shared
Wasmer, Kilian
1 / 20 shared
Piili, Heidi
20 / 26 shared
Britton, T. Ben
1 / 6 shared
Zhang, Ruizhi
2 / 5 shared
Buchanan, Craig
2 / 2 shared
Gardner, Leroy
2 / 20 shared
Daskalaki-Mountanou, Dafni
1 / 1 shared
Matilainen, Ville-Pekka
6 / 6 shared
Riveiro Rodríguez, Antonio
1 / 12 shared
Wallerstein Figueirôa, Daniel
1 / 3 shared
Comesaña Piñeiro, Rafael
1 / 12 shared
Del Val Garcia, Jesús
1 / 11 shared
Lusquiños Rodríguez, Fernando
1 / 13 shared
Badaoui Fernández, Aida
1 / 8 shared
Pou Saracho, Juan María
1 / 15 shared
Korpela, Markus
1 / 2 shared
Riikonen, Niko
1 / 2 shared
Nyrhilä, Olli
6 / 6 shared
Unt, Anna
2 / 4 shared
Nyamekye, Patricia
4 / 6 shared
Kujanpää, Veli
10 / 43 shared
Harkko, Petri
1 / 1 shared
Lehtinen, Janne
1 / 1 shared
Lehti, Antti
3 / 3 shared
Taimisto, Lauri
3 / 3 shared
Qian, Bin
2 / 2 shared
Shen, Zhijian
2 / 9 shared
Manninen, Matti
1 / 1 shared
Hirvimäki, Marika
2 / 2 shared
Kallonen, Aki
2 / 2 shared
Karme, Aleksis
2 / 2 shared
Puukko, Pasi
1 / 10 shared
Jokinen, Antero
1 / 5 shared
Lindroos, Tomi
1 / 55 shared
Haapalainen, Mika
1 / 2 shared
Lagerbom, Juha
1 / 66 shared
Leino, Maija
2 / 2 shared
Kaplan, Alexander
1 / 16 shared
Fahlström, Karl
1 / 3 shared
Torkamany, Mohammad
1 / 1 shared
Ghaini, Malek
1 / 1 shared
Hedegård, Joakim
1 / 2 shared
Vänskä, Mikko
1 / 1 shared
Kalviainen, H.
1 / 1 shared
Lensu, L.
1 / 1 shared
Ilonen, J.
1 / 1 shared
Kujanpaa, V.
1 / 1 shared
Pekkarinen, J.
1 / 3 shared
Kälviäinen, Heikki
2 / 2 shared
Lensu, Lasse
2 / 2 shared
Ilonen, Jarmo
2 / 2 shared
Riihimäki, Jaakko
1 / 1 shared
Jauhiainen, Eeva
1 / 1 shared
Mäkinen, Mika
1 / 1 shared
Ritvanen, Jussi
1 / 1 shared
Väistö, Tapio
1 / 1 shared
Happonen, Ari
1 / 1 shared
Kontio, Jesse
1 / 2 shared
Juhanko, Jari
1 / 1 shared
Kuosmanen, Petri
1 / 3 shared
Widmaier, Thomas
1 / 2 shared
Purtonen, Tuomas
3 / 3 shared
Ruotsalainen, Saara
1 / 4 shared
Laakso, Petri
2 / 14 shared
Minkkinen, Hannu
1 / 14 shared
Wandera, Catherine
1 / 1 shared
Olsen, Flemming Ove
1 / 6 shared
Jansson, Anssi
3 / 5 shared
Pantsar, H.
1 / 3 shared
Liski, Marko
1 / 1 shared
Kujala, Pentti
1 / 5 shared
Pantsar, Henrikki
1 / 8 shared
Chart of publication period
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2008
2006
2004
2003
2001

Co-Authors (by relevance)

  • Goel, Sneha
  • Anand, Abhinav
  • Mohanty, Gaurav
  • Kamboj, Nikhil
  • Kantonen, Tuomas
  • Tupala, Vilma
  • Cherukuri, Rahul
  • Polatidis, Efthymios
  • Kajander, Karoliina
  • Heino, Terhi J.
  • Čapek, Jan
  • Nayak, Chinmayee
  • Ganvir, Ashish
  • Karhu, Miikka
  • Karlsson, Jussi
  • Piiroinen, Aki
  • Pekkarinen, Joonas
  • Javaheri, Vahid
  • Björk, Timo
  • Afkhami, Shahriar
  • Zhao, Xiao-Lin
  • Amraei, Mohsen
  • Ghafouri, Mehran
  • Revuelta, Alejandro
  • Reijonen, Joni
  • Metsä-Kortelainen, Sini
  • Bojinov, Martin
  • Que, Zaiqing
  • Blankenburg, Malte
  • Capek, Jan
  • Saario, Timo
  • Piironen, Aki
  • Gopaluni, Aditya
  • Pandiyan, Vigneashwara
  • Hamidi Nasab, Milad
  • Logé, Roland E.
  • Esmaeilzadeh, Reza
  • Van Petegem, Steven
  • De Formanoir, Charlotte
  • Masinelli, Giulio
  • Aymanns, Florian
  • Marone, Federica
  • Schlenger, Lucas
  • Wasmer, Kilian
  • Piili, Heidi
  • Britton, T. Ben
  • Zhang, Ruizhi
  • Buchanan, Craig
  • Gardner, Leroy
  • Daskalaki-Mountanou, Dafni
  • Matilainen, Ville-Pekka
  • Riveiro Rodríguez, Antonio
  • Wallerstein Figueirôa, Daniel
  • Comesaña Piñeiro, Rafael
  • Del Val Garcia, Jesús
  • Lusquiños Rodríguez, Fernando
  • Badaoui Fernández, Aida
  • Pou Saracho, Juan María
  • Korpela, Markus
  • Riikonen, Niko
  • Nyrhilä, Olli
  • Unt, Anna
  • Nyamekye, Patricia
  • Kujanpää, Veli
  • Harkko, Petri
  • Lehtinen, Janne
  • Lehti, Antti
  • Taimisto, Lauri
  • Qian, Bin
  • Shen, Zhijian
  • Manninen, Matti
  • Hirvimäki, Marika
  • Kallonen, Aki
  • Karme, Aleksis
  • Puukko, Pasi
  • Jokinen, Antero
  • Lindroos, Tomi
  • Haapalainen, Mika
  • Lagerbom, Juha
  • Leino, Maija
  • Kaplan, Alexander
  • Fahlström, Karl
  • Torkamany, Mohammad
  • Ghaini, Malek
  • Hedegård, Joakim
  • Vänskä, Mikko
  • Kalviainen, H.
  • Lensu, L.
  • Ilonen, J.
  • Kujanpaa, V.
  • Pekkarinen, J.
  • Kälviäinen, Heikki
  • Lensu, Lasse
  • Ilonen, Jarmo
  • Riihimäki, Jaakko
  • Jauhiainen, Eeva
  • Mäkinen, Mika
  • Ritvanen, Jussi
  • Väistö, Tapio
  • Happonen, Ari
  • Kontio, Jesse
  • Juhanko, Jari
  • Kuosmanen, Petri
  • Widmaier, Thomas
  • Purtonen, Tuomas
  • Ruotsalainen, Saara
  • Laakso, Petri
  • Minkkinen, Hannu
  • Wandera, Catherine
  • Olsen, Flemming Ove
  • Jansson, Anssi
  • Pantsar, H.
  • Liski, Marko
  • Kujala, Pentti
  • Pantsar, Henrikki
OrganizationsLocationPeople

document

Katsaus lisäävän valmistuksen (aka 3D-tulostus) mahdollisuuksiin ja kustannuksiin metallisten tuotteiden valmistuksessa: Case jauhepetitekniikka ; Overview to possibilities and costs of additive manufacturing (aka 3D printing) of metallic materials: Case powder bed fusion technique

  • Piili, Heidi
  • Nyamekye, Patricia
  • Väistö, Tapio
  • Pekkarinen, Joonas
  • Hirvimäki, Marika
  • Salminen, Antti
Abstract

Suurelle yleisölle lisäävä valmistustekniikka eli ns. 3D-tulostustekniikka näyttäytyy lehtien otsikoissa ja artikkeleissa esiin pulpahtavana ”muotiaiheena”, mutta sekä muovien 3D-tulostustekniikka että metallienkin vastaava valmistustekniikka on ollut olemassa maailmalla ja Suomessa 80-luvun puolivälistä alkaen. Yhdysvalloissa ja Saksassa tekniikkaa käytetään valmistavassa teollisuudessa toiminnallisten osien tuotannossa. Esimerkiksi lentokoneen suihkumoottorien osia ja lääketieteellisiä välineitä tehdään metallijauheesta lisäävän valmistuksen avulla. Itse asiassa eräs menetelmä metalliesineiden valmistamiseksi lasersäteen avulla keksittiin Suomessa ja sitä myös kehiteltiin täällä, mutta teollisuudenala lähti aikanaan nousuun Saksassa. Lisäävä valmistus on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti eräs kiinnostavista tuotantotekniikoista, jonka uskotaan muuttavan monia asioita tuotteiden suunnittelussa, toiminnoissa ja valmistuksessa. Tämä tekniikka ei kiinnosta pelkästään valmistavaa teollisuutta, vaan tietotekniikan, lääketieteen, koruvalmistuksen ja muotoilun osaajat sekä uusien liiketoimintamallien kehittäjät ja logistiikka operaattorit ovat teknologiasta kiinnostuneita. Suomelle 3D-tulostustekniikka on suuri mahdollisuus, sillä maassamme on vahva teollinen tieto- ja viestintätekniikkaosaaminen sekä lisäksi olemme maassamme erikoistuneet varsin vaativien teollisiin laitteiden valmistukseen. Eräät suurimmista mahdollisuuksista tällä tekniikalla ovat toimitusketjuihin liittyvät muutokset. Uutta on, että pienetkin yritykset ja organisaatiot voivat soveltaa tätä tekniikkaa valmistuksessa ja jopa kehitellä täysin uusia tuotteita. On myös arvioitu, että lisäävän valmistuksen merkitys valmistustapoihin ja toimitusketjuihin voi olla suurempi kuin koskaan aikaisemmin minkään teknologisen uudistuksen kohdalla. Lisäävästä valmistuksesta usein puhutaankin kolmantena teollisena vallankumouksena juuri tämän takia. 3D-tulostuksen kustannuksia tarkasteltaessa on tärkeätä huomata että vain sulatetun jauheen määrä ratkaisee, ei käytettävän geometrian monimutkaisuus. Tämä erottaa perinteisen ja lisäävän valmistuksen toisistaan. Perinteisesti kappaleen keventäminen on maksanut ”ylimääräistä”, kun taas lisäävässä valmistuksessa kappaleen keveys on jopa kustannusta alentava tekijä. Valmistettavan kappaleen korkeus on yksi kriittisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi useamman kappaleen valmistus yhdellä kertaa parantaa kannattavuutta huomattavasti. Samalla kertaa voi ja itse asiassa kannattaakin valmistaa keskenään erilaisia kappaleita. Perinteiset valmistustavat sen sijaan ovat nykyajan vaatimuksille liian hitaita; ne joustavat huonosti, kun kyseessä on pienet, asiakaslähtöiset erät. Trendi on globaalisti kohden yksilöllisiä asiakaslähtöisiä tuotteita, jolloin myös valmistustekniikoiden on oltava joustavia pysyäkseen näiden vaatimusten perässä. Lisäävä valmistus sopii erityisesti hyvin piensarjatuotantoon. Suuremmissa valmistuserissä kuitenkin perinteiset tekniikat ovat kustannustehokkaampia. ; Additive manufacturing, or commonly known as 3D printing, appears to public audience as trend issue in newspapers and media. This technology is actually invented in middle of 80´s and it has been developed since that. Additive manufacturing is used in fabrication of functional parts in Germany and in USA. For example, parts for jet engine of air planes and medical devices are produced from metallic powder by assist of additive manufacturing. Actually, one method for laser additive manufacturing of metallic materials is invented in Finland and it has been also developed in Finland but this field of industry started later to grow in Germany. Additive manufacturing is at the moment one of most interesting manufacturing technology globally, and it is believed to change many things in manufacturing industry. This technology does not only attract manufacturing industry but it provides also new possibilities for information technology, medical applications, fabrication of jewellery and designers. 3D printing is huge opportunity for Finland also as our country has strong know-how in information and communication technology and also in specialization of manufacturing of demanding industrial devices. One of the largest possibilities in additive manufacturing is related to changes of supply chains. Small companies and organizations can apply this technology to their manufacturing and create even new products. It is also estimated that additive manufacturing has larger effect on ways to fabricate things and on supply chains than it has ever seen in any technological break-through. This is why additive manufacturing is very often referred as third industrial revolution. When costs of 3D printing are observed, it important to understand that only amount of melted powder matters, not the complexity of used geometry. This is where additive manufacturing varies from conventional manufacturing techniques. Fabrication of light-weight st(...)

Topics
  • impedance spectroscopy
  • powder bed fusion