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  • EOS:一氧化碳激光器实现高分辨率烧结3D打印技术

    日期:2024-02-28 09:53:48 点击:164 好评:0

    德国增材制造专家EOS早在2019年就首次透露,它已开发出一种新的选择性激光烧结 (SLS) 方法,是一种名为 精细细节分辨率 (Fine Detail Resolution,FDR) 的新技术 ,具备重大的进步——能够获得立体光刻SLA级别的高分辨率以及选择性激光烧结SLS的耐用性和质量...

  • 雷尼绍TEMPUS技术:多激光金属3D打印速度提高一倍,且不影响零件质量

    日期:2024-02-27 09:53:18 点击:175 好评:0

    2024年2月26日,全球著名工程技术公司雷尼绍在去年的Formnext 2023展会上曾推出一种名为“TEMPUS”的新型金属3D打印技术。TEMPUS 技术是一种适用于RenAM500 系列金属增材制造 (AM) 系统的新型扫描算法,可在不影响零件质量的情况下大幅提高增材制造生产率。...

  • EOS:开发新型精细细节分辨率(FDR)打印技术,高精度打印产品细节

    日期:2024-02-27 09:06:03 点击:198 好评:0

    德国增材制造专家EOS早在2019年就首次透露,它已开发出一种新的选择性激光烧结 (SLS) 方法,是一种名为 精细细节分辨率 (Fine Detail Resolution,FDR) 的新技术 ,该技术做出了令人兴奋的承诺——能够获得立体光刻的高分辨率以及选择性激光烧结的耐用性和质...

  • 《IJCST》山东科技大学蒋力帅教授团队:基于砂型3D打印试样的锚固岩体护表强化效应

    日期:2024-02-24 10:22:28 点击:147 好评:0

    山东科技大学蒋力帅教授、博士生冯昊等研究通过砂型3D打印制备类岩石试样,结合声发射(AE)和数字图像相关技术(DIC),对大尺寸含护表构件的3D打印加锚试样开展室内力学试验,分析护表构件面积对锚固体力学性能的影响,并通过数值模拟及现场实测进一步探究...

  • 用于引导细胞迁移和定向骨生长的海螺状3D打印支架

    日期:2024-02-24 10:19:53 点击:94 好评:0

    供稿人:雷沁霖、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 严重骨缺损的再生在临床上仍然是一个巨大的挑战。开发再生支架来定向引导骨骼生长是克服这一障碍的潜在策略。而海螺是一种在...

  • 高粘度压电陶瓷浆料的压电-气动微喷射打印

    日期:2024-02-23 09:23:37 点击:226 好评:0

    供稿人:马伟刚、连芩 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 压电陶瓷材料为声学、自供电传感器、生物医学设备和微电子等领域的现代工程应用提供了基本组件的基础,随着各领域对压电器件...

  • 中国科大实现铁磁液晶弹性体的双各向异性可编程3D打印

    日期:2024-02-22 09:34:01 点击:132 好评:0

    能够在外界刺激下变形的智能材料在软体机器人等领域拥有广阔的应用前景。其中,铁磁液晶弹性体具有多刺激响应、多模式、多功能的特性,受到了研究人员的关注。然而,目前缺乏一种可以针对其两个功能域进行独立编程的方法,大大限制了其制造能力。 中国科学技...

  • EOS推出用于LPBF 3D打印定制铜镍合金,在海洋盐水中具有优异耐腐蚀性

    日期:2024-02-20 09:31:23 点击:123 好评:0

    2024年2月19日, EOS 宣布推出专为海洋、能源和化学工业应用而设计的新型创新铜镍合金——EOS CopperAlloy CuNi30,这是一种专为激光粉末床熔融 3D 打印而定制的合金材料。它具有令人印象深刻的机械性能,包括 510 MPa 的最大抗拉强度(UTS)和超过 20% 的伸...

  • AI驱动的革命性人工智能工具Deep-DRAM,为发现新型超材料打开了大门

    日期:2024-02-20 09:27:25 点击:143 好评:0

    2024年2月19日,来自荷兰代尔夫特理工大学的研究人员开发了一种名为“Deep-DRAM”的新型人工智能(AI)工具,能够以无与伦比的简便性和可访问性发现和制造新型超材料。这种突破性的方法有望通过简化具有“前所未有的功能”和“不寻常的特性”的耐用、定制设...

  • 电弧熔丝增材制造大型高强度压力容器的组织、性能和商业化

    日期:2024-02-20 09:25:30 点击:123 好评:0

    据报道,来自芬兰的团队成功利用了电弧熔丝增材制造(WAAM)工艺打印了一个重达300 kg的高强度316L不锈钢压力容器[1]。该容器高达1600mm,直径为900 mm,在石油和天然气行业有着广泛的应用。团队不仅对压力容器进行了渗透无损检测,还对材料和基于几何结构的...

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