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  • 3D打印的超材料机械装置:可感知用户如何与其交互!

    日期:2021-09-20 14:01:58 点击:256 好评:0

    超材料( Metamaterial),其拉丁语词根"meta-"表示“超出等含义,是指一类具有人工设计的结构,并呈现出天然材料所不具备的超常物理特性(如负磁导率、负介电常数、负折射率等)的复合材料。 △ 超材料的近距离照片(图片来源: Timothy Sleasman) 有时,超材料...

  • Biofabrication:基于DLP生物打印技术探索光引发剂和光吸收剂的最佳配比

    日期:2021-09-20 14:00:57 点击:195 好评:0

    在数字光处理(DLP) 生物 打印中,光引发剂(PI)和光吸收剂(UA)对打印成形都起着关键作用(图1)。PI在打印过程中会产生自由基,从而引发生物墨水的光聚合;然而,从PI中解离的自由基过多会造成细胞损伤,而PI浓度不足又会限制生物墨水的光固化程度,影...

  • 西工大金属顶刊《Acta Materialia》:激光增材制造高强度异质结构铜合金!

    日期:2021-09-20 13:59:52 点击:89 好评:0

    导读:激光粉末床融合 (L-PBF) 增材制造用于通过将纯铜粉与钴 (Co) 亚微米颗粒接种来制造高强度铜 (Cu) 合金。研究发现,当 Co 的添加量低于其在 Cu 中的最大固溶度(4.75 wt.%)时,Cu-Co 合金的显微组织表现为粗大的柱状晶。进一步添加超过 4.75 wt.% 的 C...

  • 英国约克大学《ACS AEM》:通过激光诱导石墨烯在3D打印结构上一步制造低电阻导体

    日期:2021-09-14 16:07:49 点击:142 好评:0

    1成果简介 三维 (3D) 打印在不同应用的商品制造中变得越来越普遍。其中许多应用将受益于将电子设备集成到 3D 打印结构中。本文,英国约克大学Mehraneh TavakkoliGilavan等研究人员在《ACS Appl. Electron. Mater.》期刊发表名为“One-Step Fabrication of Lo...

  • 诱导自然骨生成,用于3D打印的促成骨互穿网络生物墨水

    日期:2021-09-14 16:06:20 点击:117 好评:0

    生物 打印是一种新兴的增材制造方法,用于制备再生 医学 的3D结构。然而,开发具有高打印性、结构稳定性、生物降解性和生物活性特性的细胞相容生物墨水仍然是将3D生物打印技术转化为 临床 前和临床模型的主要挑战。 来自Texas AM University的Akhilesh K. Ga...

  • NANO DIMENSION 和FRAUNHOFER IPA合作开发新的电子3D打印工艺

    日期:2021-09-14 09:22:06 点击:231 好评:0

    中国3D打印网9月14日讯,Nano Dimension 是增材制造电子 (AME) 工业 3D 打印机的领先制造商,已宣布与弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所 (Fraunhofer IPA) 建立合作伙伴关系。 根据为期两年的协议,这些组织将研究和开发新的自由形式 3D 打印和组装工艺,专...

  • 用于细胞迁移和生长的悬挂熔融近场直写纤维阵列

    日期:2021-09-09 08:20:39 点击:216 好评:0

    悬挂纤维常会由于各种参数设置不当而随机出现于近场直写与传统静电纺丝的3D结构中,并常常被视为良好支架的缺陷。但悬挂纤维结构同时也是一种有趣的拓扑结构,若能被可控化制造,则有可能用于创伤后高度组织性、各向异性结构的重建。为此,University of Wü...

  • Fortify和Tethon 3D合作开发增材制造的新型陶瓷

    日期:2021-09-08 08:40:43 点击:225 好评:0

    2021年9月7日,位于波士顿的数字复合制造(DCM)3D打印平台背后的公司Fortify已经与 陶瓷 3D打印专家Tethon 3D合作,开发增材制造陶瓷的新技术。 根据协议,这两家公司将把Tethon在陶瓷配方方面的专业知识与Fortify的复合3D打印技术结合起来,以实现终端应用...

  • 3D打印高新技术——航空航天器零部件

    日期:2021-09-07 08:35:15 点击:195 好评:0

    导读: 航空 航天 器设备是3D打印最具前景的应用领域之一。第一,航空航天设备具有多品种、小批量的特点,尤其在试制阶段许多零部件都需要单件定制,若采取传统工艺则周期长、成本高,3D打印可以实现低成本快速成型;第二,出于减重与强度要求,航空航天设备...

  • 技术突破:3D打印高强度无缺陷马氏体钢,达1.4 GPa拉伸强度

    日期:2021-09-07 08:33:28 点击:132 好评:0

    高强度3D打印马氏体钢技术取得突破!这项技术是美国德克萨斯州农工大学工程学院与美国空军研究实验室科学家合作的结果,可能会在 航空 航天 、 汽车 和国防工业中得到应用。 用于3D打印的马氏体钢粉。插图显示了钢粉的放大视图。 几千年来,冶金学家一直在精...

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