导读:本研究对Alloy 22激光粉床熔接的激光功率和扫描速度进行了优化,以制造具有最高密度的零件。 将镍基高温合金(Alloy 22)粉末雾化,用作激光粉末床熔融(L-PBF)工艺中的原料。在这项研究中,激光功率和扫描速度进行了优化,以制造具有最高密度的零件...
导读:传统的金属3D打印技术多是采用高能束将材料熔化后完成冶金结合,由于熔化过程涉及固液相变,导致材料在打印中难免产生缺陷。MELD制造公司推出的搅拌摩擦沉积3D打印技术则另辟蹊径,开发出了一种不使用高能热源,也不需要保护气氛的新型搅拌摩擦沉积增...
导读:本文探讨了用增材制造技术设计钛合金的工艺和方法。本文为第一部分。 增材制造(Additive manufacturing, AM)是一种创新技术,它可以逐层创建具有复杂几何形状的物体,在结构和功能应用的金属零件制造领域迅速发展起来。近年来研究了不同AM工艺对钛合金...
肉类是我们日常饮食中重要的组成部分,可以提供人体必需的营养与热量。肉类的蛋白质含量丰富,且是优质蛋白,其必需氨基酸比例接近人体需要,易于消化吸收。此外肉类还能补充维生素A、B1、B2、尼克酸、无机盐等营养成分。肉类不仅营养丰富,经常吃肉还可灵活...
刺激响应性 生物 材料是生物3D打印的重要原材料,能为结构成形、细胞生长以及组织成熟提供适宜的物理化学以及生物学特性。近日,来自清华大学、美国Drexel University和上普的生物3D打印研究者合作,在Materials Today(影响因子=31.04)上发表了题为“Respo...
南方科技大学朱强课题组联合澳大利亚昆士兰大学研究团队合作设计并开发了一种新型混合晶粒细化剂,可以有效细化LPBF制备的高强度铝合金的晶粒并提高其力学性能。向激光粉末床熔化(LPBF)制造的7050合金中添加Ti/TiN杂化晶粒细化剂可产生平均尺寸为775 nm的...
选区激光熔化(SLM)增材制造工艺制备铝合金近年来吸引了很多研究者的关注,重要的研究方向之一是开发设计新型适用于SLM工艺的铝合金成分。在设计时除了考虑到合金的力学性能外也可以获得其他的功能特性。据此,来自上海交通大学特种材料研究所的陶铝增材制...
基于增材思维的先进设计与智能制造, 与新一代人工智能技术深度融合,形成高吞吐量、高产品质量控制能力、高产品复杂性的新一代智能制造技术,进而成为第四次工业革命的核心技术引擎。国际上,根据3D科学谷的市场观察,结合人工智能驱动的控制,融资额超过 12...
部分增材制造技术需要在3D打印后进行热处理,即脱脂/烧结。使用这些技术研究最多的金属之一是Ti-6Al-4V(Ti64),Ti64由于性能优异在 生物 医学 和 航空 航天 应用广泛。直接墨水书写(DIW)可以通过足够流变性的粉状油墨或糊状物一层一层地建立结构,而不需要融...
3D打印正在突破原型制造的应用范围,而进入到吞吐量更高的真正的规模化制造领域,这其中,Desktop Metal的的增材制造2.0战略中打造的设备、材料、应用的飞轮组合。围绕着飞轮战略组合,Desktop Metal进行了一系列的专利布局。 Desktop Metal至今的典型专利包...