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  • 揭秘MetShape公司“LMM”新工艺:基于浆料的超精密金属3D打印技术

    日期:2022-12-01 16:25:33 点击:201 好评:0

    导读:专业3D打印风险 投资 公司AMVentures一直深谙3D 打印行业的投资前景,该公司投资了 Conflux、 Dyemansion 、HeadmadeMaterials和许多其他专业公司。南极熊了解到,近来AM Ventures 又筹集了价值1 亿欧元的新基金,专门用于投资3D 打印初创公司,这其中...

  • 加州理工研究员开发水凝胶灌注新工艺,允许3D打印微型金属部件

    日期:2022-12-01 16:21:52 点击:176 好评:0

    2022年12月1日, 加州理工学院的工程师开发了一种3D打印纯金属和多组分金属的新方法,该技术可以实现比现有分辨率的基础上再小一个数量级。该团队表示,通过这种水凝胶衍生的金属具有高度孪晶的微观结构和异常高的硬度,为制造先进的金属微材料提供了途径。...

  • NASA投资3D打印建筑开发商ICON 5700万美元,发展月球3D打印技术

    日期:2022-11-30 10:19:59 点击:199 好评:0

    导读:对于增材制造开发商ICON公司来说,2022年是收获颇丰的一年。这家位于奥斯汀的科技公司将先进的 建筑 技术无缝整合到房屋建筑中,率先为复杂或定制的结构提供了更快、更准确的施工。自从ICON在2018年3月的SXSW活动期间带着美国第一个被允许的3D打印房屋...

  • 4D打印MXene水凝胶实现高效赝电容储能

    日期:2022-11-30 10:17:59 点击:253 好评:0

    二维导电水凝胶由于其广泛的应用前景,吸引了大量的研究兴趣。MXene作为一种新兴的二维材料,具有超高的电导率(≥20,000 S m-1)、大比表面积、丰富的表面官能团和多样的化学结构等特点,被认为是制备高性能二维导电水凝胶的理想材料。目前MXene水凝胶的制...

  • 上海交大王浩伟教授团队揭示激光粉末床熔化增材制造过程匙孔诱导孔隙形成新机理

    日期:2022-11-28 08:56:30 点击:237 好评:0

    激光粉末床熔融(LPBF)技术有潜力彻底改变航空航天、医疗和汽车工业中复杂金属部件的制造。然而,激光-金属相互作用(~10 5 s)的过程中,快速加热和冷却引起的异常热历史可能会产生各种孔隙,包括气孔、不完全熔融孔洞以及匙孔气孔。其中匙孔气孔通常发生于较...

  • 脱细胞基质水凝胶的生物制造技术及其应用

    日期:2022-11-22 11:24:10 点击:316 好评:0

    脱细胞基质(Decellularized matrix,dECM)水凝胶是一种具有与天然组织器官近似复杂生化信号分子的亲水三维网络结构,被认为是组织器官修复/制造的理想材料。其主要成分包括蛋白质、糖胺聚糖、蛋白聚糖等,可以支持细胞3D培养、提供生化物理信号并与细胞动...

  • AFM:一种可3D打印的形状记忆聚合物

    日期:2022-11-19 16:20:55 点击:115 好评:0

    卤键(XB)是Lewis碱(XB受体)和Lewis酸(XB给体)之间的超分子相互作用的机理。XB具有很强的方向性,可以通过选择卤素原子和取代基极化强度来精确调节相互作用强度。此外,与常见的氢键相比,XB的另一个优势是亲水性较低,使其能够在水环境中应用。XB在化学领域...

  • 利用3D打印和3D扫描技术,开发出一种完美复刻铜铸造艺术品的方法

    日期:2022-11-08 08:45:45 点击:208 好评:0

    导读: 3D扫描和3D打印技术,可用于保存和拯救具有历史价值的艺术品,这无疑是最有用途的能力之一。将这些先进的现代科技与传统手艺碰撞在一起会擦出什么样的火花呢? 2022年11月7日,美国先进制造公司Fathom与旧金山周边的其它公司合作,利用3D扫描、3D打印...

  • EOS专家提出无支撑金属3D打印优化方案,可实现封闭叶轮的无支撑打印

    日期:2022-11-06 12:03:47 点击:318 好评:0

    导读:在金属增材制造(AM)过程中,支撑物的添加和去除一直以来都是一大难题。以直接金属激光烧结 (DMLS) 为例, 打印前需要为模型预设支撑结构以避免热应力引起的变形并将热量从熔池中传导出去。 这些支架是设计的一部分,并作为一个整体制造。建造后,支...

  • 激光熔覆层裂纹的控制方法及研究进展

    日期:2022-11-02 12:45:41 点击:245 好评:0

    激光熔覆作为表面改性和绿色再制造重点发展的技术,利用高能密度的激光束产生快速熔凝过程,在基材表面形成与基体相互熔合,具有完全不同成分与性能的合金熔覆层,从而改善基体性能。激光熔覆层裂纹是激光熔覆过程中最为常见也是最危险的缺陷之一,随着涂层...

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