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  • 面向IoT无线传感器网络节点的增材制造模块化平台

    日期:2024-03-19 09:37:02 点击:123 好评:0

    物联网(IoT)开发的一个关键功能是实时环境监测,这可以通过无线传感器网络(WSN)来实现。WSN由分布在环境中的大量传感器节点组成,这些节点向控制物联网网络报告。传感器节点可以测量很多类型的环境数据,包括温度、湿度、光照强度、振动以及气体等。一旦...

  • 金属3D打印随形水路模具—打破传统注塑模具限制

    日期:2024-03-19 09:34:29 点击:240 好评:0

    金属3D打印技术在模具制造中的一项重要应用就是制造注塑模具。注塑过程一般包括:加料、塑化、注射、冷却、脱模,其中冷却时间约占产品成形周期的50%~80%。可以说,注塑模具冷却系统直接影响了塑件质量和生产效率。 注塑模具冷却系统 冷却系统通常是在模具内...

  • 具有结构取向的热、机械和生物特性的纳米纤维素气凝胶的增材制造

    日期:2024-03-19 09:25:38 点击:127 好评:0

    纤维素气凝胶具有高比表面积、低密度、可再生和可生物降解等优势,在众多领域具有广泛的应用前景。然而,纤维素气凝胶通常具有较弱的机械性能,传统方法难以生产具有复杂几何形状的纤维素气凝胶。最近,研究人员使用直接墨水书写(DIW)技术成功制备了纤维素...

  • 取代还是融合?当传统复材成型工艺遇到3D打印后的创新路径

    日期:2024-03-19 09:20:54 点击:203 好评:0

    复合材料的性能与金属材料相比具有高比强度、高比模量、设计自由度更高、易于整体成型以及轻量化等优良特性。然而传统的复合材料成型工艺(如缠绕、模压、拉挤、热压罐、树脂传递模塑等)均存在复杂结构难以成型,开发前期需要开模等工序,严重影响了产研前...

  • 盘点微型3D打印(医疗应用)的前沿研究与十一家领先公司

    日期:2024-03-18 09:03:08 点击:139 好评:0

    导读:纳米级和微米级3D打印有望从根本上颠覆医疗器械行业,因为它们的打印精度更高,侵入性更小,可用于小批量制作手术中和实验室设备中的产品或零件,通接下来,就跟随南极熊一起看看目前这项技术的领先研究和公司吧,并且让我们一起思考这样一个问题,高...

  • 解析:Formlabs 最新发布的SLS 3D打印后处理设备及大容量树脂泵送系统

    日期:2024-03-16 19:58:38 点击:109 好评:0

    2024年4月15日,Formlabs通过线上直播全面解析了最新发布的多款3D打印新产品,包括Fuse Blast全自动后处理装置、高容量树脂泵送系统和PP粉末材料,由Formlabs大中华区技术应用工程师Jack Zhang主讲。本文我们来回顾一下本次直播的主要内容。 Formlabs致力于...

  • 新研究揭示PEEK在3D打印中的结晶过程,可以更好地控制材料属性

    日期:2024-03-16 19:51:40 点击:168 好评:0

    2024年3月15日,研究人员成功地在3D打印过程中绘制了聚醚醚酮(PEEK)的结晶过程。 这项研究来自美国空军研究实验室、康奈尔大学和波音公司的研究人员。 △这一研究成果已发表在《Macromolecules》杂志上,可以帮助设计师和工程师更好地了解3D打印参数对部件...

  • 新技术可高效愈合激光增材制造镍基高温合金裂纹

    日期:2024-03-15 08:49:09 点击:201 好评:0

    根据中国科学报的报道,近日,南方科技大学机械与能源工程系讲席教授朱强团队在《材料学报》发表最新研究成果。研究团队提出了一种液相诱导愈合(Liquid-induced healing, LIH)激光增材制造裂纹的新工艺,通过控制晶界微量重熔以引入晶间液膜回填缺陷,进而...

  • 《Addit. Manuf.》:高弹、耐化学性的3D打印含氟聚合物用于微流体应用

    日期:2024-03-15 08:46:35 点击:85 好评:0

    弹性体材料,尤其是聚二甲基硅氧烷,对于微流体系统非常重要。不幸的是,到目前为止,这些系统中使用的大多数弹性体材料的耐化学性都很差。氟化弹性体对于在这些微流体系统上进行的芯片化学应用很有前景,但在微尺度上成型具有挑战性,并且难以粘合,而粘合...

  • 斯坦福《Nature》论文:基于连续液体界面技术生产制造特定形状的颗粒

    日期:2024-03-15 08:41:25 点击:209 好评:0

    颗粒制造,由于其在生物工程、药物和疫苗输送、微流体、颗粒系统、自组装、微电子和磨料等领域的广泛应用而引起了人们的关注。 在此,来自美国斯坦福大学的Joseph M. DeSimone等研究者介绍了一种可扩展的且高分辨率的3D打印技术,用于基于卷对卷连续液界面生...

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