Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser(MRKH)综合征是一种严重影响女性性生活、生育和心理健康的先天性生殖系统疾病,每5000名新生女婴中就有一名患有此...
来自新加坡制造技术研究所(SIMTech)、中国湖南大学、德国航空航天中心(DLR)、德国亚琛工业大学、中国南方科技大学、澳大利亚埃迪斯科文大学、美国加州大学、德国莱布尼兹材料研究所、不来梅大学、中国南华大学、长沙理工大学的科研小组报道了钛合金激光...
作者:孙 丹,邹定锦,张 亮 工作单位:上海材料研究所有限公司,上海市工程材料应用与评价重点实验室 来源:《机械工程材料》2024年6期 增材制造(3D 打印)技术是以数字模型为基础,通过材料逐层堆积的方式制造零部件的新兴制造技术,其凭借复杂结构近净成...
晶粒细化是通过快速冷却速率实现的,这有助于获得更细小的晶粒,从而提高合金的强度。位错堆积则是指在合金的沉积过程中形成的位错被积累在一起,这些位错的存在有助于促进稀土强化相的析出。在WAAM过程中,由于高冷却速率和循环热应力的作用,合金内部形成...
2024年8月15日,西南交通大学的研究团队在《International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology》期刊发表最新研究文章“Deposition Stability and Forming Characteristics in Laser-Arc Hybrid Additive Manufacturing o...
据悉,印度科研人员综述了金属增材制造的最新进展:里程碑、趋势、挑战和前景。相关研究以“A state-of-the-art review on metal additive manufacturing: milestones, trends, challenges and perspectives”为题发表在《Journal of the Brazilian Society o...
增材制造(AM)技术的出现不仅大幅提升了工件的生产效率,同时也极大的满足了工业上对大规模个性化加工的需求,在全球范围内得到广泛关注。然而,传统AM技术由于加工精度过低导致工件表面具有较大的粗糙度,二次减材(SM)加工不可避免。近年来,增减材复合制造(...
随着生物打印技术的迅速进步,生物3D打印领域正迎来一系列令人振奋的发展趋势。这些新动向不仅标志着当前技术创新的步伐,还预示着生物打印将在未来的医疗、科研乃至更广泛的应用中扮演关键角色。与此同时,全球范围内从事生物打印的企业格局也在不断演变。...
导读: 随着增材制造推动传统产业数字化转型,3D打印电子元件成为关键亮点之一。 △电路3D打印机 2024年9月22日,以色列3D打印电子制造商Nano Dimension与德国国防公司HENSOLDT宣布,双方将继续深化合作,推动合资企业Jetted Additively Manufactured Electr...
第一作者:Kun Ryu,Kyungbin Lee 通讯作者:Joonhee Kang 教授、Seung Woo Lee 教授 单位:乔治亚理工学院,芝加哥大学,加州大学,釜山大学 链接: https://doi.org/10.1039/d4ee02479f 锂(Li)金属电池由于其高能量和功率密度,为能量存储设备提供了非凡的...