热固性材料在交联后形成三维空间网络结构,具有非常优异的力学性能和稳定性。近年来,热固性材料在软体机器人和柔性电子等领域扮演着愈发重要的角色。新型软体机器人对复杂结构与功能性提出了更高的需求,面向其开发一种简单、普适、廉价的热固性材料制造方...
螺旋结构在自然界中无处不在,螺旋结构具有独特的机械性能和多功能性。到目前为止,模拟这些自然系统的合成结构是通过缠绕、扭曲和编织等方式实现的。 然而,这些制造方法无法同时在来自广泛材料的任意二维(2D) 和三维 (3D) 图案中创建具有亚体素控制的多材...
导读:据悉,本文对 不锈钢粉 末材料激光增材制造过程中产生的颗粒物(PM)进行了详细研究。 本文对不锈钢粉末材料激光增材制造过程中产生的颗粒物(PM)进行了详细研究。研究了三种不同的增材制造技术:选择性激光熔化、直接金属沉积和激光熔覆。为理解颗粒...
导读:在自然界中,螺旋结构所具有的独特机械性能带给了科学家们无数的启发。 2023年1月18日,来自哈佛大学约翰保尔森工程与应用科学学院和威斯 生物 启发工程研究所的科研人员们将多材料和旋转两种要素结合并应用在了3D打印技术上,创造了一个新型的旋转多...
据悉,本文报告了钛-铜合金的发展,这些合金在凝固过程中由于合金元素的分配而具有高的过冷能力,这可以克服增材制造过程中激光熔化区域中高热梯度的负面影响。 增材制造,通常被称为3D打印,是一种逐层构建零件的过程,是创建接近最终(净)形状的组件的一...
金属增材制造(又称3D打印)技术作为一种尖端的材料成形手段,为复杂结构零部件设计与成型及高性能合金的设计与开发提供了新的机遇。在双碳约束背景下,市场对产品轻量化设计的需求与标准不断提高,在室温和高温下兼具有优异力学性能的轻质铝合金复杂零部件...
导读:与激光增材制造相比,直写金属增材制造具有以下优点:原理简单,设备体积小,制造成本低。但是,目前直接直写金属增材制造技术广泛使用含 金属粉末 悬浮液作为“墨水”,这需要成型后烧结,总是导致机械性能差。气动挤出技术,使用纯熔融金属作为“墨...
Dyndrite 是用于创建下一代数字制造硬件和软件的核心加速计算引擎的供应商,近日,Dyndrite宣布在 Dyndrite App Dev Kit 中支持ACAM(亚琛增材制造中心)的研究成员亚琛工业大学OVF开放矢量格式文件格式,将更高程度的3D打印工艺链自动化引入到增材制造领域...
粘结剂喷射金属3D打印技术,该技术于 1993 年在麻省理工学院发明,使用喷墨打印头将粘结剂施加到金属粉末床上,形成类似于金属注射成型 (MIM) 生产的部件的生坯。 然后,这些部件会经过一系列后处理(因具体技术而异),包括烧结,以获得致密的金属零件。 粘...
2023年1月9日, 总部位于英国的3D打印机经销商EVO 3D宣布大幅扩展其EVO TECH 机械臂3D打印单元阵容。 EVO 3D在2022年推出了首款颗粒3D打印系统,这套系统允许用户部署各种机械臂、挤出机和 软件 组合,以实现高产量和规模生产。继与机械臂制造商KUKA、机械臂...