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  • DITF科学家3D打印创新木质素手套涂层

    日期:2024-09-10 09:47:54 点击:179 好评:0

    2024年9月8日, 德国丹肯多夫纺织和纤维研究所 (DITF)的科学家利用环保木质素通过 3D 打印成功开发出一种柔韧而坚固的手套涂层。防护手套(例如用于工作、运动或家庭园艺的手套)的防护功能来自一种特殊涂层。这种涂层具有耐磨性,使材料防水、耐化学品或油...

  • 研究人员利用3D打印技术显著提升建筑混凝土组件的抗裂性能达63%

    日期:2024-09-09 10:35:17 点击:292 好评:0

    研究人员通过控制混凝土的硬化速度以减少制造过程中的变形,不仅确保了结构的精确性和稳定性,还显著提升了建筑混凝土的断裂韧性和耐损性。 2024年9月8日,普林斯顿大学的研究人员近期在《自然通讯》期刊上发表了一项突破性研究,展示了利用3D打印技术显著提...

  • 4D打印高强度形状记忆聚合物

    日期:2024-09-06 11:01:42 点击:211 好评:0

    与其他能用于4D打印的软材料相比,形状记忆聚合物(SMP)具有更高的刚度,并且能与各种打印技术兼容。其中,光固化SMP与投影式光固化打印技术兼容,可以打印具有复杂几何形状且高分辨率的SMP结构。然而,光固化SMP在机械性能方面存在极大的局限性,这限制了...

  • 上海交大特种材料研究所 l 面向高致密、无裂纹!揭示高热裂敏感Al-Cu-Mg合金增材制造工艺参数与缺陷演变关

    日期:2024-09-05 09:42:11 点击:137 好评:0

    铝合金在增材制造过程中的开裂问题是一个复杂且具有挑战性的课题。铝合金由于其较高的激光反射率和热导率,以及合金化程度高和结晶范围广的特性,在激光和电子束增材成形过程中容易产生热裂倾向、元素烧损和蒸发,形成大量孔隙和夹杂,导致成形稳定性和可重...

  • Intact Solutions获180万美元资助,利用仿真模拟推动增材制造结构设计优化

    日期:2024-09-04 09:35:47 点击:88 好评:0

    2024年9月3日, DARPA 国防科学办公室已向制造软件公司 Intact Solutions授予180 万美元,用于开发下一代软件,用于预先合格的增材制造金属部件的生成设计,这一设计明确利用了增材制造工艺的能力,包括材料的异质性和各向异性、内部应变和其他工艺引起的特...

  • 改善增材制造Al-Fe-Cu-xZr合金的加工性能和晶粒组织:实验和高保真度模拟

    日期:2024-09-04 09:26:16 点击:148 好评:0

    增材制造(AM)在加工铝合金方面相较于传统制造技术具有显著优势,但通过增材制造生产的高强度铝合金常常面临一些挑战,包括工艺性差以及不理想的微观结构(如粗大的柱状晶粒和微裂纹),导致最终铝合金的机械性能较差。来自西北工业大学和华中科技大学等学...

  • 能够精确控制多细胞球状体分布的生物打印技术

    日期:2024-09-04 09:25:06 点击:130 好评:0

    多细胞球状体(spheroids)在组织工程中显示出巨大潜力,因为它们能够改善细胞间和细胞-基质的相互作用。现有的使用多细胞球状体作为构建块的生物打印过程在打印后对细胞球状体的分布控制有限,且通量和打印效率一般。 有鉴于此,比利时鲁汶大学Ioannis Papa...

  • 《Biofabrication》:人类皮肤微组织前体的生物打印作为内源性体外结缔组织制造

    日期:2024-09-03 09:26:18 点击:100 好评:0

    生物打印技术彻底改变了复杂3D组织结构的制造,并精确控制细胞组织和生物材料组成。3D生物打印技术在组织工程中开启了制造体外组织模型的潜力,克服了与预制支架形状相关的限制。然而,实现对复杂组织微环境的精确模拟,包括细胞和生化成分,并协调其超分子...

  • SUTD研究人员优化多材料3D打印技术,提升食品打印的结构和外观

    日期:2024-09-03 09:25:19 点击:149 好评:0

    2024年9月2日,新加坡科技设计大学(SUTD)的一组研究人员开发了一种新方法,通过3D打印技术实现自由生产和定制食物。这种方法旨在根据个人饮食需求调整食物的营养成分、提升食物的美观度,并改变食物的质地。 △A) 使用两个喷嘴打印的线条需要切换喷嘴位置...

  • SUTD利用直写3D打印将电子设备集成到微通道中,实现可拉伸印刷电路的自动化制造

    日期:2024-09-02 09:02:43 点击:142 好评:0

    2024年9月1日,来自新加坡科技设计大学 (SUTD)软流体实验室的研究人员开发了一种制造具有3D互连网络的微流控电子器件的方法,解决了从传统2D结构过渡到3D结构以推进微流体技术的挑战。这些3D系统通过并行操作和软弹性网络提高了吞吐量,当填充液态金属等导电...

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