增材制造是一项快速发展的技术,它依靠连续的材料沉积来制造或修改具有复杂几何形状的零件。这使得AM非常适合需要少量此类部件或具有特殊性能的应用,例如 航空 航天 和国防部门的原型和新产品开发。使用AM技术修复现有部件避免了许多突出的痛点(如低生产量...
钨及钨合金是典型的难熔金属和难成形材料。超高的密度、硬度、光泽度和质感,耐腐蚀性、延展性及导热性好,电性能优良,抗拉强度高,低热膨胀,吸收射线能力强,被广泛应用于医疗器械、国防军工、航空航天、电子信息、能源、化工冶金、核工业等诸多领域。长...
利用有机导电材料、有机半导体和储能材料的可拉伸性能开发柔性电子器件是实现电子器件延展性和柔性的主要策略之一。然而由于有机导体的电子迁移率较低,其制备的电子器件的性能将大大受限。通过力学结构设计和新材料的应用实现兼备可变形和高性能两大优点的...
导读: 声波在与物质相互作用时能够产生作用力。 因此,在三维空间中精确地塑造超声场可以控制力,并能够控制材料落到适当的位置,从而有可能一次成型整个三维物体,不用层层累计,这加快了3D打印的速度,特别是 生物 制造,因为传统的方法通常很慢,并对生...
单晶涡轮叶片高能束增材再制造是修复磨损、烧蚀和裂纹等损伤缺陷的主要方式,是 航空 发动机热端部件特种加工领域最具挑战性的工作之一,其中蕴含的外延生长组织接续与调控机制、内部冶金缺陷控制等科学问题和关键工艺尚未完全突破。梳理了熔焊熔池内凝固组...
对复杂三维纳米结构日益增长的需求激发了相应制造技术的发展。在这些技术中,基于机械引导组装的三维制造技术具有高材料兼容性、可设计性和应变下结构可逆性等优点,但由于纳米制造和设计技术的瓶颈,不适用于纳米级设备的打...
《3D打印与工业制造》一书谈到,3D打印由于其天然的数字化特征,且涉及到的海量数据难以通过人类的大脑来理解,人工智能将“主宰”3D打印的发展。根据《人工智能在3D打印领域的应用综述 l 人工智能赋能3D打...
2023年2月24日,总部位于挪威的金属增材制造 (AM) 公司Norsk Titanium宣布,该公司已向半导体市场交付了首个商业3D打印零件。Norsk 使用其专利定向能量沉积 (DED) 平台和 Ti64材料打印出一件 80 公斤的近净成形钛合金预制件,用于半导体晶圆的生产当中。 Nor...
基于可逆失活自由基聚合(RDRP) 的3D 打印技术为制备具有“活性”的聚合物材料提供了有效手段。该类材料由于保留有活性位点,可进一步用于聚合后修饰及功能化,以制备多种多样的刺激响应性材料,目前正成为该领域的研究热点。然而,相较于商用体系,已有技...
航天压力容器传统外形通常为球形和球柱形,结构单一,壁厚较薄,尺寸精度和材料性能要求高,主要采用机加工成形、焊接装配方式生产。 然而,针对未来多样化的航天任务,航天压力容器可能会面临太空冷热交替、太阳辐射等恶劣环境的考验,进而要求其具有更为复...