2022年5月11日,格拉斯哥大学领导的一个研究小组已经开发出一种可3D打印的碳纳米管基塑料材料,能够自我感应到自身结构变化的信号。 据报道,这种新型材料的开发灵感来自于自然界中发现的蜂巢、海绵和骨骼等多孔细胞形态,它比同类传统材料更坚韧、更牢固、...
通过应用3D打印技术,降低了热传导路径的热阻,同时保持或降低了系统的重量。3D打印的热管理系统的技术特点包括重量轻、热阻低、形状不受限制,结构一体化等优点。在商业方面的突出优势包括可实现定制化设计、更低的制造价格、更多的功能以及相同体积的更多...
导读: 陶瓷 增材制造技术是一种通过离散材料逐层制造并叠加得到三维复杂结构陶瓷零件的先进制造技术,具有材料利用率高、制造灵活性强、数字化程度高等优势,适用于小批量、复杂结构的陶瓷零件制造。目前,主流的陶瓷增材制造技术包括激光选区烧结、立体光...
导读:美国军方和情报 投资 基金加大对3D打印材料(尤其是金属)市场的 资助 ,这是否表明了整个增材制造行业正处于扩大和整合的时期呢?让我们拭目以待。 2022年5月,美国国防高级研究计划局 (DARPA) 与Elementum 3D签订了一份创新研究(SBIR) 的合同,以拓...
导读: Lithoz 是工业 陶瓷 3D打印机的龙头开发商,自2020年推出CeraFab Multi 2M30系统以来,它一直在寻求突破多材料3D打印的桎梏。 2022年5月9日,Lithoz公司这款基于光刻技术的陶瓷制造(LCM)设备——2M30已经实现了多材料打印,即它能够同时用两种材料...
目前,基于挤压的 生物 3D打印技术取得了显着进展,可使用多个打印头逐层创建包含多种组分的异质结构。 但在每层打印时都需要切换多种打印头,这会显着增加总打印时间,对细胞活力和功能产生不利影响,因此,使用3D打印技术创建 临床 尺寸的组织结构仍然是一...
2022年4月28日, 美国史蒂文斯理工学院的一个研究小组目前正致力于开发一种基于微流控技术的 生物 打印方法。据悉,这种微流控生物打印是一种操纵具有微米级特征的液体的技术。它有趣的地方在于,这个项目将使研究人员有能力在比以前更小的范围内工作,甚至...
2022年4月29日,劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员,开发了一种基于激光超声波(SAW)的检测新方法,它可以实时监测激光粉末床熔合(LPBF)金属3D打印中的微小表面和亚表面缺陷。 △金属3D打印示例图。图片来自Goolge 该团队宣称说,他们开发的系统可以...
激光增材制造部件的性能提高依赖于结构创新和定制化设计,自然优化的结构可以为设计和制造提供灵感。此研究以鳞角腹足蜗牛的外壳结构为灵感,在硬层与软层界面处产生裂纹扩展挠度和能量耗散,使层状壳结构具有良好的力学性能,如图1所示。硬 陶瓷 层与柔顺的...
导读:在增材制造中,保持高打印速度的同时获得微小复杂的三维聚合物结构一直是一个挑战。为了实现聚合物材料在微米长度尺度上的打印精度,大多数3D打印技术都采用了选择了牺牲打印速度的打印方法。那么有没有可能获得打印又快又精确的复杂模型呢?斯坦福大...