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  • 增材制造奥氏体不锈钢胞状结构热稳定机理研究成果

    日期:2024-08-06 06:59:45 点击:95 好评:0

    近日,上海交通大学材料学院塑性成形技术与装备研究院陈军教授课题组安大勇副教授,联合西南交通大学力学与航空航天学院张旭教授和德国马普钢铁所材料可持续合成课题组组长马焱博士(现荷兰代尔夫特大学助理教授)等,在增材制造奥氏体不锈钢胞状结构热稳定...

  • 利用纤维素纳米原纤维增强的环保型混凝土3D打印技术

    日期:2024-08-06 06:58:43 点击:97 好评:0

    导读: 作为一种新型建筑技术,混凝土3D打印 (3DCP) 技术可以彻底改变建筑领域,为快速成型和定制提供新的可能性。目前,研究人员正在通过严谨的研究改进3D混凝土打印施工技术,以使可打印材料更坚固、更具可持续性、性能更佳。 △弗吉尼亚大学的工程师利用...

  • 3D打印PVA双重网络离子导电复合水凝胶

    日期:2024-08-05 13:26:25 点击:149 好评:0

    离子导电水凝胶在能量存储与转换、软体机器人和生物传感等领域应用越来越广泛。特别是聚电解质水凝胶,因其聚合物链带有正电荷或负电荷,展现出了优异的电化学稳定性和电荷稳定性,从而受到了特别关注。然而,这些水凝胶的机械性能脆弱,限制了它们在实际应...

  • 微纳3D打印金属在半导体测试和封装领域的创新应用

    日期:2024-08-05 13:25:10 点击:222 好评:0

    在当今快速发展的科技时代,半导体行业作为全球经济发展的关键驱动力,其动态变化对全球经济格局产生深远影响。它不仅直接促进了电子制造业进步,带动软硬件行业成长,还催生了新技术、新产品和新商业模式。从半导体材料的基础研发,到半导体设计的创新突破...

  • 微藻革新3D打印墨水:绿色科技的曙光

    日期:2024-08-05 13:24:10 点击:137 好评:0

    2024年8月,来自海德堡大学的,由Eva Blasco教授领导的研究团队揭示了微藻在3D打印中的潜在价值。他们发现, 金鳞小藻(O. aurita)和条纹四爿藻(T. striata)可以转化为高分辨率3D打印所需的墨水 ,他们的研究已经发表在 Advanced Materials 上,题目为 Pr...

  • Aurora Labs与Innovaero展开合作,开发3D打印燃气轮机等航空航天组件

    日期:2024-08-05 13:23:19 点击:72 好评:0

    2024年8月4日, 澳大利亚工业 3D 打印公司 Aurora Labs (A3D)与澳大利亚国防 UAS 开发商 Innovaero 签署了意向协议 (MoU)。此次合作旨在利用 Innovaero 在航空航天系统开发方面的专业知识和 Aurora Labs 先进的 3D 打印能力来创新和增强金属 UAS 组件的制造...

  • 新加坡国立大学CHARM3D技术3D打印微电子三维电路,无支撑

    日期:2024-08-02 08:58:16 点击:241 好评:0

    2024年8月1日,新加坡国立大学(NUS)研究团队开发了一种新型3D打印技术CHARM3D,无支撑,可以进一步推动电子产品微型化的发展。 通过CHARM3D技术微电子行业能够制造出多种紧凑型电子产品,包括可穿戴传感器、无线通信系统以及电磁超材料。该技术的独特之处在...

  • 昆明理工:电弧增材制造高强度Al-Cu合金的组织、性能、缺陷和后加工工艺综述

    日期:2024-08-02 08:57:28 点击:68 好评:0

    2xxx系列高强度Al-Cu合金由于其较高的比强度、优异的加工性能和时效硬化能力,被广泛应用于航空航天、军事、交通运输等行业。电弧增材制造技术(WAAM)作为先进增材制造技术的一种,具有材料利用率高、成形效率高等特点,为高强度Al-Cu合金的发展与应用提供...

  • 华中科技大学熊伟教授团队《Adv. Mater.》:纳米3D打印异质金属氧化物新方法

    日期:2024-08-02 08:56:47 点击:107 好评:0

    2024年6月,华中科技大学武汉光电国家研究中心熊伟教授团队提出了一种新颖的金属氧化物纳米3D打印方法。研究团队受组氨酸在血液中运输微量元素的启发,研究制备出了金属离子协同配位的水溶性(MISCWS)树脂,进而实现了各种金属氧化物的3D微纳结构与功能器件...

  • 利用粘液基生物墨水3D打印肺组织治疗慢性肺病

    日期:2024-08-02 08:55:20 点击:164 好评:0

    导读: 每年全球数百万人因肺部疾病而丧生,这些疾病不仅治疗方案有限,而且缺乏足够的有效动物模型和实验药物。为了弥补这一研究领域的缺失,研究人员已成功创建一种基于粘液的生物墨水,可用于3D打印复杂的肺部组织结构。 △一种基于粘液的生物墨水用于3D...

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