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  • SINTX与美国陆军研究实验室达成合作共同开发陶瓷3D打印和CMC技术

    日期:2024-02-01 09:22:55 点击:223 好评:0

    2024年1月31日,生物医学和先进陶瓷制造商SINTX Technologies宣布它的全资子公司Technology Assessment Transfer (TAT),已与美国陆军作战能力发展司令部陆军研究实验室(DEVCOM ARL)签订合作研究与开发协议(CRADA)。此次合作预计将充分发挥双方在陶瓷3D打印...

  • 初创公司Skuld将开设新的制造工厂,推动增材制造蒸发铸造 (AMEC) 技术

    日期:2024-01-31 10:02:33 点击:191 好评:0

    2024年1月,总部位于俄亥俄州的Skuld正在开设一家新铸造厂,以进一步推进其 增材制造蒸发铸造 (AMEC) 技术 。AMEC 类似于消失模铸造工艺,但它利用在低成本机器上生产的 3D 打印泡沫部件,从而实现比以前更便宜、更精确的制造。此外,该工艺显着加快了生产速...

  • Hyliion 通过3D打印推进KARNO发电机生产,为卡车提供非燃料动力方案

    日期:2024-01-30 09:54:29 点击:219 好评:0

    2024年1月29日, 可持续发电技术的先驱Hyliion Holdings Corp 公司已经开始采用3D 打印来生产KARNO 发电机(BETA)组件。KARNO 发电机是一种非燃油动力的解决方案,基于线性热发生器的架构可以实现高达 50% 的燃料效率,显著降低了维护成本,并且与传统发电机...

  • 研究人员开发出控制喷墨3D打印材料性能的新方法

    日期:2024-01-30 09:49:55 点击:102 好评:0

    2024年1月29日,科罗拉多大学博尔德分校的研究人员最近推出了一项创新的喷墨增材制造工艺,旨在确定材料特性。这项研究成果被合著者Robert MacCurdy和Lawrence Smith称为“属性潘通”,详细描述了多材料喷墨3D打印,如何通过组合不同树脂材料创造特定的材料...

  • 南京航空航天大学:2319铝合金电弧增材制造熔滴过渡与成形质量的关系!

    日期:2024-01-30 09:46:32 点击:117 好评:0

    电弧增材制造(WAAM)因其高沉积速率而受到广泛研究。然而,与其他增材制造技术相比,WAAM样品的成形质量较差。样品成形质量与后续机械加工所需的时间直接相关。因此,通过控制成形质量可以进一步缩短周期时间。此外,更好的成形质量可以减少材料浪费。因此,...

  • 3D打印电子皮肤为人机交互带来新进展

    日期:2024-01-30 09:42:47 点击:103 好评:0

    导读: 人类皮肤拥有1000多个神经末梢,是大脑与外界最大的感官连接,通过触觉、温度和压力提供丰富的反...

  • 欧瑞康:与通快建立研发伙伴,铸就增材制造量产成功之路

    日期:2024-01-30 09:29:36 点击:119 好评:0

    3D打印技术已经成熟且可用于批量生产已是老生常谈。但大批量生产项目仍然罕见。Oerlikon AM 公司坚信此现状很快就会有所改观。而且代工厂家和设备厂家应紧密合作,以期取得重大突破。 挑战 Oerlikon AM 公司是金属和聚合物增材制造领域的先锋企业之一。该公...

  • 从废弃动物骨骼中提取生物相容性纳米墨水的3D打印

    日期:2024-01-30 09:12:21 点击:192 好评:0

    供稿人:张源、高琳 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会 墨水直写(DIW)增材制造是一种用于组织工程修复和再生变形或缺失的器官或组织的理想技术,其挑战在于在不堵塞喷嘴的情况下能...

  • 用于微小神经接口的4D打印柔性可拉伸自折叠

    日期:2024-01-28 20:49:33 点击:124 好评:0

    供稿人:李晨、贺健康 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会 外周神经接口(PNI)是一种很有发展前景的医学工具,它可以通过刺激神经来引发体内的特定反应。同时,PNI可用于通过复合动作...

  • 哈工大刘兴军教授团队:LPBF增材制造新突破! 高强度钛合金原位细化!

    日期:2024-01-27 11:15:02 点击:70 好评:0

    增材制造进程的这一独特特性是一把双刃剑。一方面,它提供了生产理想形状、微结构和性能的可能性,而这些是传统制造方法无法实现的。另一方面,增材制造过程中固有的陡直的热梯度、高冷却速率以及复杂的热历史,通常会导致孔隙、元素偏析、柱状晶粒和组织中...

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