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  • 无需层层3D打印,斯坦福在Nature上发表体积增材制造技术

    日期:2022-04-26 12:57:32 点击:217 好评:0

    关于近瞬时体积3D打印技术,2016年,迪士尼申请了名为 ‘Near Instantaneous Object Printing Using a Photo-Curing Liquid’(液体光敏树脂的近瞬时打印技术)。该技术有效地扫除了束缚高速三维打印的最大障碍:第一,缓慢的层到层生产方式;其次,浪费生产...

  • 镍钛合金增材制造工艺图的预测分析建模与实验验证(2)

    日期:2022-04-12 15:52:06 点击:172 好评:0

    导读:本文探讨了镍钛合金增材制造工艺图的预测分析建模与实验验证。本文为第二部分。 3. 结果和讨论 3.1. 熔池尺寸的分析预测 图3(a)显示了温度等值线图和熔池边界(由黑线表示)的示例,其中250 W激光功率和1250 mm / s扫描速度产生的热输入。根据E-T模...

  • 基于3D打印提升压电和仿生机械性能的块状铁电材料制造

    日期:2022-04-11 13:37:25 点击:200 好评:0

    三维铁电材料是实现人机接口、 能源 可持续性和增强治疗的机电构件。 然而,目前的天然或合成材料均不能同时提供高压电响应和所需的机械韧性,以满足实用条件。 近来,美国威斯康星大学研究人员Jun Li[1]等人通过熔融沉积成形技术( FDM ),创造了一种具有...

  • 《AFM》:一种无添加剂的纳米颗粒基气凝胶的3D打印方法!

    日期:2022-04-11 13:34:07 点击:229 好评:0

    如今,胶体纳米化学可以提供各种尺寸、形状、成分和表面化学的精细纳米材料,并在大规模上具有显著的性能。气凝胶是高度多孔的固体,在宏观尺度上可以保持单个纳米材料的特性。然而,目前不能制造对其进行分级结构的设计和制备严重限制了其在能量存储、气体...

  • 基于数字光固化和表面氧化技术制备复杂结构氮化硅零件

    日期:2022-03-29 15:29:59 点击:224 好评:0

    氮化硅(Si3N4) 陶瓷 具备耐高温、高热稳定性和优异的抗热振性能被广泛 汽车 、 航空 航天 等工业领域。数字光固化技术(DLP)突破了成形过程结构形状,能够制备高精度、形状复杂的陶瓷零件,但氮化硅的折射率和树脂溶液的折射率差异过大,紫外光在陶瓷浆料...

  • Addifab推自由曲面注射成型工艺:光固化3D打印+注塑

    日期:2022-03-29 15:28:17 点击:126 好评:0

    2022年3月28日,美国3D打印机制造商 Nexa3D 与 模具 行业先驱Addifab合作,推出了一个名为自由曲面注射成型(FIM)的平台。这个平台最初于2019年展示,希望为世界各地的专业人士提供一个新的解决方案,解决模具领域面临的一些问题。 那么,究竟FIM平台是怎样...

  • 10种最常用的金属3D打印技术路线,该如何选择?

    日期:2022-03-29 15:21:08 点击:378 好评:0

    导读: 几年前,用金属进行3D打印还只是用于工业。现在这一切都变了,金属3D打印可以在桌面 FDM 3D打印机和更多的专业机器上实现,不但可以生产高质量的零件,而且价格也更容易接受。本文让我们来看看3D打印金属零件的所有技术,以及你该选择用那种技术打印...

  • 一种基于成分设计的新型3D打印高温合金

    日期:2022-03-28 12:02:17 点击:98 好评:0

    高温合金是一类具有良好的高温强度、抗腐蚀性以及抗蠕变性的合金,广泛应用于 航空 航天 和地面动力系统的热端部件制造。针对复杂结构、不宜铸造的高温合金零件,增材制造技术提供了更高的设计自由度,但在实际工业应用上也存在一些问题,如较多的打印缺陷。...

  • 中科院苏州纳米所钱波团队《AMT》:一种3D打印层状石墨烯气凝胶的新策略

    日期:2022-03-25 10:00:57 点击:180 好评:0

    中科院苏州纳米所钱波团队的郭浩等人提出一种3D打印层状石墨烯气凝胶的新策略。应用3D打印定制的针对不同氧化石墨烯墨水的狭缝挤出头,并在墨水中加入叔丁醇,抑制冰晶生长,最后应用定制挤出头3D打印制备得到层状石墨烯气凝胶,实现相比同类材料更高的电导...

  • Nature子刊:立体光固化新工艺显著提升3D打印微流体分辨率与精度

    日期:2022-03-25 09:49:06 点击:240 好评:0

    微流体是指流体的行为、精确控制和操纵,这些流体在几何上被限制在小尺度(通常为亚毫米),在该尺度上,表面力主导体积力。它是一个多学科领域,涉及工程、物理、化学、生物化学、纳米技术和生物技术。它在处理少量流体以实现多路复用、自动化和高通量筛选...

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