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  • Nature子刊:普渡大学开发3D打印超强铝合金,引入纳米级金属间化合物强化相

    日期:2024-07-08 09:21:23 点击:335 好评:0

    2024年7月6日, 来自普渡大学的材料工程师声称已经开发了一种可用于制造超高强度铝合金的新工艺,正在申请专利。新型铝合金具有优异的塑性变形能力,适用于金属3D打印增材制造。 该项研究以题为“Additive manufacturing of anultrastrong, deformable Al al...

  • 约翰霍普金斯大学发明的自适应喷嘴,可实现快速且准确的3D打印

    日期:2024-07-08 09:20:32 点击:151 好评:0

    导读: 在3D打印中,用户通常面临选择高分辨率或高速打印的困境。直径较小的喷嘴适合高分辨率打印,能呈现细节;而直径较大的喷嘴则能提高打印速度。然而,一种新的技术或方法可能会使用户不再需要在精确性和速度之间做出妥协。 △约翰霍普金斯大学开发的自...

  • Ecogensus将家庭普通垃圾转化为3D打印粉末

    日期:2024-07-08 09:17:04 点击:139 好评:0

    2024年7月6日,位于康涅狄格州的Ecogensus公司可以利用生活垃圾制造聚合物复合粉末和颗粒,用于3D打印和其它制造工艺。公司的座右铭是"为我们世界的基石赋予新的生命",并且立志到2030年结束垃圾填埋和倾倒。 △将普通的生活垃圾转化为3D打印材料 Ecogensus...

  • CTIBiotech 开发生物打印人体模型以改善疫苗安全测试效果

    日期:2024-07-02 09:22:16 点击:207 好评:0

    2024 年 7 月 1 日,CTIBiotech 正在mRNA 疫苗领域开辟新天地。这家法国生物技术公司正在利用生物打印栩栩如生的人体皮肤模型来测试疫苗并与因流感疫苗研究和免疫学开创性工作而闻名的疫苗制造商赛诺菲合作开发 SAFESKIN3D 项目。通过将先进的生物打印与尖端...

  • 异质组织结构打印的新探索!基于挤出式同轴3D打印材料及流程的设计

    日期:2024-07-02 09:21:19 点击:175 好评:0

    基于挤出式的3D打印(E3DP)由于可获得的生物材料和细胞范围广泛且成本低,通常用于体外和原位生物制造。然而,由于油墨性能的限制,这种功能性支架的制造具有挑战性,必须与组织的物理化学和生物学特性相匹配。鉴于此,来自哈尔滨工业大学的刘海涛提出了一种...

  • 新加坡制造技术研究所增材顶刊:通过控制工艺参数和热处理提高铝合金的机械性能

    日期:2024-06-21 11:48:54 点击:104 好评:0

    对于焊接性较差的合金,如高强度铝合金(AlCu基2xxx系列合金、AlMgSi基Al6xxx系列合金和AlZnMg基Al7xxx系列合金),热裂纹的形成会降低机械性能并阻碍工业应用。对可印刷合金的可焊性的苛刻要求限制了适用于L-PBF的铝合金体系,以AlSi(Mg)系列合金,这反过...

  • BIO INX推出DEGRES INX形状记忆生物墨水

    日期:2024-06-21 11:48:10 点击:156 好评:0

    2024年6月20日,生物墨水技术领导者BIO INX推出了一种创新的生物可降解树脂DEGRES INX,具备形状记忆特性。这种新型材料能够在3D打印后变形为临时形状,并在加热至体温时恢复原始打印形状。 △生物可降解树脂DEGRES INX DEGRES INX是专为基于数字光投影(DLP...

  • XJet推出全新17-4PH不锈钢解决方案,解锁纳米颗粒喷射医疗、航天新应用

    日期:2024-06-19 08:57:01 点击:95 好评:0

    2024年6月18日, 纳米颗粒喷射 (Nano Particle Jetting,NPJ) 技术的开发者XJet公司已正式将 17-4PH 不锈钢添加到其金属和陶瓷增材制造材料组合中。这种新材料具有高硬度和抗拉强度,已被纳入NPJ技术的允许加工范围内,以扩大一系列领域的工业应用,包括医疗...

  • 研究人员为可穿戴设备开发3D打印镓碳复合材料

    日期:2024-06-18 09:24:53 点击:162 好评:0

    2024年6月17日, 来自葡萄牙英布拉大学的研究人员正在使用镓碳复合材料 3D 打印可穿戴电子产品中的传感器-加热器-电池系统。这些应用需要柔韧、耐用的材料,这些材料在应变下仍能保持功能性。镓基液态金属 (LM) 因其高导电性和流体可变形性而非常适合这些应...

  • 武汉理工大学杨磊-华中科技大学闫春泽团队:碳纤维增强复合材料的增材制造!

    日期:2024-06-12 11:25:17 点击:227 好评:0

    碳纤维增强复合材料(CFRC)由于比金属和合金具有更高的强度重量比和模量,已广泛应用于汽车、航空航天、运动器材和其他工业领域。增材制造CFRC的创新为设计和制造高性能、低成本复杂复合材料结构开辟了新途径。 近日,武汉理工大学杨磊副教授团队与华中科技...