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  • 活体3D打印微创修复体内软组织损伤

    日期:2021-11-01 17:51:53 点击:204 好评:0

    近些年3D打印技术被广泛应用于 生物 组织修复重建的研究。对于开放的软组织损伤创面,通常采用打印后移植和原位打印的方法进行修复。但是对于内部的软组织损伤,目前的修复方法不可避免的要切开外部组织,这样不仅会造成外部组织的损伤,同时也有感染的风险...

  • 案例:金属增材制造如何优化流体歧管?

    日期:2021-10-28 08:46:16 点击:199 好评:0

    流体歧管是连接两个或多个流体管道或通道的部件。虽然概念上很简单,但此类部件在所属系统中发挥着重要作用。您可以采用提高流体歧管性能的方式来提升整个系统的性能。由于存在局限性,传统制造工艺经常无法对流体歧管进行优化。重量和体积过大、尖角、滞流...

  • 用于防止金属3D打印缺陷的实时原位熔池分析和数字孪生方法

    日期:2021-10-17 10:20:08 点击:113 好评:0

    2021年10月16日,来自内布拉斯加大学林肯分校、德雷塞尔大学、纳瓦霍技术大学和 Sigma Labs的一组研究人员开发了一种检测激光粉末床熔融(LPBF)3D打印部件缺陷的新流程,并在此流程中使用了数字孪生技术。 该团队在研究论文中概述了一种数字孪生策略,它整...

  • 3D打印+熔模铸造纯铝金字塔型点阵的力学行为和吸能特性

    日期:2021-10-14 13:24:28 点击:231 好评:0

    近年来,人造多孔金属材料种类不断增多,在航空航天、建筑、医疗卫生等诸多领域获得了广泛应用,以航空领域为例,很多结构件要求具备特殊力学性能的同时还要满足吸收冲击能量、提供散热等功能,多孔铝等材料已经得到广泛应用,如点阵夹芯板结构已经作为缓冲...

  • 金属顶刊《Acta Mater》:增材制造高强铝合金的疲劳与动态时效!

    日期:2021-10-13 10:00:39 点击:240 好评:0

    铝合金因其质轻和出色的强重比,在 汽车 , 航空 航天 等多个领域得到广泛应用。近年来,由激光粉末熔融(laser powder bed fusion, LPBF)增材制造工艺制造的高强度铝合金如2xxx和7xxx往往存在塑性差和裂纹的问题。向Al-Mg系合金中添加Sc元素,在凝固过程中...

  • 深入剖析为增材制造而重新设计的航空航天液压歧管

    日期:2021-10-01 07:39:06 点击:201 好评:0

    传统液压元件与3D打印液压元件在设计上有着显著的不同。以液压阀为例,传统液压阀块为规则的长方块状结构,而3D打印液压歧管带给人的最直观印象是不再是规则的阀块,而是一组具有不规则形状的“管道”。 本期,结合英国制造技术中心-MTC为为增材制造而重新设...

  • 一文洞悉电子束熔化EBM 3D打印技术定制医疗植入物的最新发展

    日期:2021-10-01 07:37:12 点击:226 好评:0

    越来越多的医疗保健专业人员(不仅仅是骨科)发现3D 打印定制植入物、设备和仪器方面的潜力,增材制造在医疗领域的应用将变得越来越普遍,并且越来越接近医院园区的患者。在本文中,3D科学谷将结合GE的案例来进一步揭示电子束熔化 (EBM) 和新兴的不断发展的...

  • 橡树岭国家重点实验室发表顶刊综述:通过增材制造实现铝合金的高温应用!

    日期:2021-09-30 08:05:10 点击:159 好评:0

    导读:对 铝合金粉 末增材制造的研究正在迅速增加,最近在无缺陷部件打印方面取得的突破有望超越传统的Al-Si-Mg系统。然而,铝增材制造的一项潜在技术优势很少受到关注:合金设计的使用温度T~200°C,或铝绝对熔化温度的~1/2。除了在200~450°C下替代铁、钛...

  • 调整合金微化学以实现完美金属3D打印

    日期:2021-09-29 08:40:45 点击:195 好评:0

    在过去的几十年里,金属 3D 打印率先创造了形状复杂、功能强大的定制部件。但随着增材制造商为他们的 3D 打印需求添加了更多合金,因此在创建均匀、无缺陷的零件方面面临挑战。 德克萨斯 AM 大学研究人员的一项新研究进一步完善了使用激光粉末床融合 3D 打印...

  • Bioactive Materials:投影式光固化生物3D打印的可打印性

    日期:2021-09-28 08:14:01 点击:157 好评:0

    近年来,投影式光固化 生物 3D打印(PBP)由于打印的高精度和高效率受到了广泛的应用,尤其是在生物制造领域,该打印方法有望与挤出式生物打印平分秋色。但人们对于投影式光固化生物3D打印过程的理解仍很不清晰,阻碍了生物墨水的高质量打...

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