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  • 重磅《Nature》子刊:新型金属3D打印粘合剂,大幅提高合金强度

    日期:2022-03-14 09:11:08 点击:248 好评:0

    导读:为适应第四次工业革命的快速原型设计和方便的个性化产品,金属增材制造(AM)提供了新的方向。本文演示了一种适用于粘合喷射金属3D打印的水基固相粘合剂。普通果酸螯合剂的钠盐在金属粒子之间形成稳定的金属螯合桥,使精细的3D打印金属具有更高的强度,...

  • 华南理工《JMST》:纳米沉淀相调控获得高性能增材制造形状记忆合金

    日期:2022-03-14 09:09:24 点击:165 好评:0

    增材制造逐道逐层熔化和凝固 金属粉末 的非平衡凝固特点,决定了其独特的沉淀相析出行为。尤其,TiNi形状记忆合金的沉淀相析出行为对合金成分和凝固条件非常敏感。因此,增材制造TiNi形状记忆合金的热处理工艺与组织性能关系,是一个亟待明晰的科学问题。 本...

  • Alloy 22激光粉床熔接及后处理(2)

    日期:2022-03-11 13:52:33 点击:201 好评:0

    导读:本研究对Alloy 22激光粉床熔接的激光功率和扫描速度进行了优化,以制造具有最高密度的零件。本文为第二部分。 3.结果与讨论 3.1. 合金22粉末的表征 合金22粉末的形貌如图1(a)所示。与气体雾化粉末的预期结果一致,合金22的大部分颗粒为球形。颗粒形状...

  • 中英科研团队联合攻关的”六轴生物3D打印”技术

    日期:2022-03-11 11:02:07 点击:136 好评:0

    最近,由中国科学院遗传与发育生物学研究所的王秀杰研究员、曼彻斯特大学的王昌凌教授和清华大学的刘永进教授带领的团队,在生物材料领域的《Bioactive Materials》期刊中发表了一篇题为‘A multi-axis robot-based bioprinting system supporting natural c...

  • Alloy 22激光粉床熔接及后处理(1)

    日期:2022-03-10 16:08:33 点击:148 好评:0

    导读:本研究对Alloy 22激光粉床熔接的激光功率和扫描速度进行了优化,以制造具有最高密度的零件。 将镍基高温合金(Alloy 22)粉末雾化,用作激光粉末床熔融(L-PBF)工艺中的原料。在这项研究中,激光功率和扫描速度进行了优化,以制造具有最高密度的零件...

  • 比SLM快十倍的搅拌摩擦沉积3D打印技术,MELD制造公司与大学合作推进新技术研究

    日期:2022-03-08 11:21:03 点击:168 好评:0

    导读:传统的金属3D打印技术多是采用高能束将材料熔化后完成冶金结合,由于熔化过程涉及固液相变,导致材料在打印中难免产生缺陷。MELD制造公司推出的搅拌摩擦沉积3D打印技术则另辟蹊径,开发出了一种不使用高能热源,也不需要保护气氛的新型搅拌摩擦沉积增...

  • 用增材制造技术设计钛合金的工艺和方法(1)

    日期:2022-03-03 13:43:00 点击:304 好评:0

    导读:本文探讨了用增材制造技术设计钛合金的工艺和方法。本文为第一部分。 增材制造(Additive manufacturing, AM)是一种创新技术,它可以逐层创建具有复杂几何形状的物体,在结构和功能应用的金属零件制造领域迅速发展起来。近年来研究了不同AM工艺对钛合金...

  • 《食品科学》:基于肉类原料的3D打印技术研究进展

    日期:2022-03-01 15:44:19 点击:364 好评:0

    肉类是我们日常饮食中重要的组成部分,可以提供人体必需的营养与热量。肉类的蛋白质含量丰富,且是优质蛋白,其必需氨基酸比例接近人体需要,易于消化吸收。此外肉类还能补充维生素A、B1、B2、尼克酸、无机盐等营养成分。肉类不仅营养丰富,经常吃肉还可灵活...

  • 刺激响应生物材料在生物3D打印技术的应用

    日期:2022-03-01 14:48:13 点击:217 好评:0

    刺激响应性 生物 材料是生物3D打印的重要原材料,能为结构成形、细胞生长以及组织成熟提供适宜的物理化学以及生物学特性。近日,来自清华大学、美国Drexel University和上普的生物3D打印研究者合作,在Materials Today(影响因子=31.04)上发表了题为“Respo...

  • 南方科技大学新型混合晶粒细化剂制造高强度铝合金的研究

    日期:2022-03-01 14:39:29 点击:144 好评:0

    南方科技大学朱强课题组联合澳大利亚昆士兰大学研究团队合作设计并开发了一种新型混合晶粒细化剂,可以有效细化LPBF制备的高强度铝合金的晶粒并提高其力学性能。向激光粉末床熔化(LPBF)制造的7050合金中添加Ti/TiN杂化晶粒细化剂可产生平均尺寸为775 nm的...

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