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  • 具有独立可调结构孔隙率和机械性能的铁骨植入物的直写成型方法

    日期:2022-08-16 09:17:41 点击:102 好评:0

    增材制造的铁骨 植入物 因其独特的优势而备受关注,例如可定制的复杂几何形状、可控的内部多孔结构、自降解特性和有吸引力的可 生物 降解特性。最近的研究依赖于调整结构孔隙率来调节铁植入物的机械性能。铁和天然骨之间材料强度的巨大差异意味着不可能同时...

  • 使用二氧化碳3D打印微发泡线材

    日期:2022-08-12 09:37:15 点击:124 好评:0

    导读:近年来,包括 航空 航天 、航海、 生物 医学 和体育在内的研究领域都利用了创新的先进材料。在最近开发的许多新型材料中, 聚合物发泡材料 因其具有良好的机械和物理性能,脱颖而出。 聚合物发泡材料是指以聚合物(塑料、橡胶、弹性体或天然高分子材料...

  • 用于金属和树脂高强注塑连接的晶格结构增材制造

    日期:2022-08-12 09:36:10 点击:166 好评:0

    金属和高强树脂的连接对于电子、 汽车 和 航空 航天 工业的轻量化制造至关重要,晶格结构可以使树脂和金属产生机械互锁,以实现高强度接头。增材制造技术已经广泛用于制传统工艺下难以成型的复杂的精细结构,尤其是在轻量化制造领域。最近台湾科技大学3D打印...

  • 3D打印高性能纳米片层共晶高熵合金

    日期:2022-08-10 11:13:07 点击:137 好评:0

    美国麻省大学(UMass-Amherst)陈文教授与佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)朱廷教授团队合作在Nature期刊上发表了一篇题为“Strong yet ductile nanolamellar high-entropy alloys by additive manufacturing”的研究成果。 该成果首次报...

  • 从“粉末冶金”进阶的粉末挤出打印-PEP 3D打印技术

    日期:2022-08-10 11:06:04 点击:121 好评:0

    粉末冶金制造技术借助节能节材、绿色环保和效率高、精度高等优势,被业界公认为是一种绿色、可持续的制造工艺技术。为推进粉末冶金技术更广泛的应用和发展,目前粉末注射成形(Powder Injection Molding,PIM)、3D打印技术等快速成形技术斩崭露头角,使得粉末...

  • Fraunhofer科学家使用纯几何和算法消除多材料3D打印中的阶梯伪影

    日期:2022-08-07 18:30:12 点击:207 好评:0

    在3D打印过程中,阶梯状伪影几乎是不可避免的。它们在视觉上没有吸引力,并且在结构上也可能对所3D打印的产品有害。为了生成更精确的表面,弗劳恩霍夫计算机图形研究所Fraunhofer IGD 的研究人员开发了一种用于polyjet打印机的新工艺——可最大限度地减少量...

  • 从“粉末冶金”进阶,看粉末挤出3D打印技术如何赋能

    日期:2022-08-06 10:12:46 点击:183 好评:0

    从“制造”到“智造”,是全世界人类的梦想和追求。如今,随着智能制造系统的演化和先进制造业的快速发展,关键材料和核心部件成为制造产业链中的关键增长点,各种先进的零部件成形技术也正在奋力抓住这一机遇,绽放光彩。 粉末冶金制造技术借助节能节材、绿...

  • 瑞金市人民医院结合3D打印技术成功切除巨大脑肿瘤

    日期:2022-08-05 19:28:11 点击:108 好评:0

    2022年8月5日,瑞金市人民医院神经 外科 在3D打印技术的加持下,成功开展一例高难度巨大跨窦脑肿瘤切除 手术 。术后患者恢复良好,各项指标稳定,患者身体反应、对答交流、肢体活动明显改善。 患者矢状窦旁脑膜瘤术后5年出现言语迟缓,反应迟钝,肢体活动减...

  • 激光粉末床熔融法常压制备无镍高氮奥氏体不锈钢

    日期:2022-08-05 19:26:33 点击:211 好评:0

    钢是应用最广泛的结构工程合金。其中,奥氏体不锈钢(尤其是304、316和320牌号)以其优异的机械性能(强度、延展性和韧性)与耐腐蚀性相结合而占据着显着地位。在奥氏体不锈钢中,可以通过添加8至12wt%的Ni来稳定Fe(广泛称为“奥氏体”)的高温面心立方(FCC...

  • Nature:首款3D打印纳米结构高熵合金问世

    日期:2022-08-05 19:17:29 点击:180 好评:0

    美国马萨诸塞大学阿默斯特分校和佐治亚理工大学科学家在最新一期《自然》杂志在线版发表论文称,他们采用3D打印方法,制作出一种 AlCoCrFeNi 2.1双相纳米结构高熵合金(HEA),其强度和延展性优于现有其他先进的3D打印材料,有望催生可用于 航空 航天 、 医学...

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