2022年11月,奥地利公司UpNano和Cubicure合作推出了一种热变形温度(HDT) 高达 300 ° C 的双光子聚合 (2PP) 材料。这种高 HDT 材料被称为 UpThermo,有望为纳米3D打印电子元件开辟道路。 热变形温度 (HDT) 热变形温度 (HDT) 或热变形温度是衡量聚合物在高温...
地球上有许多生物系统经历了数千年的进化来完善其结构,每个系统都极大地利用了不同的环境。此外,生物结构通常可以演变成某些与功能相关的模型。然而,自然模型中复杂的微结构构造超出了传统制造方法的制造能力。这种限制阻碍了对仿生设计的进一步研究和应...
根据中国科学报的报道,国防科技大学智能科学学院振动与噪声控制研究团队提出一种原创性的智能可编程机械/力学超材料设计方法,实现了金属基材料刚度和形状的大范围、连续、快速调节,具有重要的科学意义和工程应用价值。 上述成果发表在《自然材料》(Natur...
导读: 众所周知,近年来增材制造技术的兴起同样带动了原材料市场的快速发展。根据所使用的技术,我们可以将3D打印原料分为长丝、颗粒、树脂或粉末等不同的形式。 IDTechEx曾发布一份关于3D打印原料市场的报告,该报告预测,到2032年,全球3D材料市场将达到2...
导读:本研究采用两条送粉线,在冷喷涂过程中采用恒定的Al粉进给速度和逐渐增加的SiC粉进给速度来探索梯度复合材料的制造。通过对两种SiC粉末尺寸的系统比较,可以识别复合材料形成的共同特征,并推导出获得均匀、分级复合材料的技术前提。在此基础上,阐明...
据悉,具有高强度甚至达到多孔材料强度的理论极限是固体力学领域的研究热点和重要挑战之一。清华大学 航天 航空 学院李晓雁教授课题组首先采用力材料学(Mechanomaterials)的理念设计了曲面单胞,然后通过面投影微立体光刻技术和双光子光刻技术制备了基于极...
点阵材料凭借多孔、轻质的优点,在航天航空、交通运输、能源环保和生物医药等领域有着广泛的应用前景。然而,随着密度的降低,其模量、强度等力学性能也会很快衰减。如何使点阵材料在低密度的同时,具有高强度甚至达到多孔材料强度的理论极限是固体力学领域...
增材制造(AM),也称为3D打印,是制造具有复杂结构部件最有前景的技术之一,也是提供定制产品的一种相对新的方法。AM技术包括多种方法,熔融沉积法(FDM)是其中一种。因为其成本低、操作简单、材料利用率高且环境友好,FDM是商业3D打印应用中最常见的AM方...
非晶态金属(BMG)集众多优异性能于一身,如高强度、高硬度、耐磨以及耐腐蚀 等。这些优异的性能使其在航空航天、汽车船舶、装甲防护、精密仪器、电力、 能源、电子、生物医学等领域都存在广泛的应用前景。 选区激光熔融金属3D打印技术(L-PBF或SLM) 得益于其凝...
2022年8月24日, 为促进木材废料的经济、可靠和可持续使用,总部位于美国的Forust3D公司开始进行大批量的木材3D打...