传统上,双光子聚合 (2PP) 3D打印技术用于处理光敏树脂材料,这与通常完全不透明的陶瓷树脂和陶瓷浆料截然相反。然而,根据3D科学谷的市场研究,最新的发展将双光子聚合 (2PP) 3D打印技术用于处理一种透明且可光固化的纳米颗粒(树脂)悬浮液,其中含有非常...
导读:本文通过镍基高温合金IN718的原位和操作同步加速器X射线成像和衍射研究揭示了定向能量沉积增材制造(DED-AM)的控制机理行为。 摘要 通过镍基高温合金IN718的原位和操作同步加速器X射线成像和衍射研究揭示了定向能量沉积增材制造(DED-AM)的控制机理...
增材制造 (AM) 过程的熔池规模数值建模可以为AM-增材制造零件的过程-属性-结构-性能关系提供预测能力和理论洞察力。 尽管数值模型能够解决复杂的多物理场问题,但考虑详细物理场和计算成本之间的权衡通常很重要。 因此,实验条件和建模所需参数的不确定性来...
热固性材料在交联后形成三维空间网络结构,具有非常优异的力学性能和稳定性。近年来,热固性材料在软体机器人和柔性电子等领域扮演着愈发重要的角色。新型软体机器人对复杂结构与功能性提出了更高的需求,面向其开发一种简单、普适、廉价的热固性材料制造方...
螺旋结构在自然界中无处不在,螺旋结构具有独特的机械性能和多功能性。到目前为止,模拟这些自然系统的合成结构是通过缠绕、扭曲和编织等方式实现的。 然而,这些制造方法无法同时在来自广泛材料的任意二维(2D) 和三维 (3D) 图案中创建具有亚体素控制的多材...
导读:据悉,本文对 不锈钢粉 末材料激光增材制造过程中产生的颗粒物(PM)进行了详细研究。 本文对不锈钢粉末材料激光增材制造过程中产生的颗粒物(PM)进行了详细研究。研究了三种不同的增材制造技术:选择性激光熔化、直接金属沉积和激光熔覆。为理解颗粒...
导读:在自然界中,螺旋结构所具有的独特机械性能带给了科学家们无数的启发。 2023年1月18日,来自哈佛大学约翰保尔森工程与应用科学学院和威斯 生物 启发工程研究所的科研人员们将多材料和旋转两种要素结合并应用在了3D打印技术上,创造了一个新型的旋转多...
据悉,本文报告了钛-铜合金的发展,这些合金在凝固过程中由于合金元素的分配而具有高的过冷能力,这可以克服增材制造过程中激光熔化区域中高热梯度的负面影响。 增材制造,通常被称为3D打印,是一种逐层构建零件的过程,是创建接近最终(净)形状的组件的一...
金属增材制造(又称3D打印)技术作为一种尖端的材料成形手段,为复杂结构零部件设计与成型及高性能合金的设计与开发提供了新的机遇。在双碳约束背景下,市场对产品轻量化设计的需求与标准不断提高,在室温和高温下兼具有优异力学性能的轻质铝合金复杂零部件...
导读:与激光增材制造相比,直写金属增材制造具有以下优点:原理简单,设备体积小,制造成本低。但是,目前直接直写金属增材制造技术广泛使用含 金属粉末 悬浮液作为“墨水”,这需要成型后烧结,总是导致机械性能差。气动挤出技术,使用纯熔融金属作为“墨...