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  • 《Scripta Materialia》:通过调控残余应力提高增材制造CoCrMo合金的延展性

    日期:2023-07-18 16:14:06 点击:152 好评:0

    CoCrMo(CCM)合金通常由面心立方(FCC)和密排六方(HCP)相结构组成。由于其良好的生物相容性和优异的高温力学性能,该合金已成功应用于骨科植入物和航空航天发动机部件。作为主流的增材制造(AM)技术之一,激光粉末床熔融(LPBF)能够以最低的工装成本和...

  • 华中科技与香港城市大学:3D/4D打印生物压电智能支架用于下一代骨组织工程

    日期:2023-07-18 16:07:52 点击:158 好评:0

    天然骨组织固有的压电电位在调节生理代谢活动如骨骼生长、结构重塑和骨缺损修复中起着至关重要的作用。近年来,压电材料在模拟重建骨组织电微环境方面的独特优势得到了广泛的关注。然而,传统成形策略在制造个性化仿骨生物压电支架方面仍存在局限性,阻碍了...

  • 国内等离子弧丝材增材制造最新应用及发展动向

    日期:2023-07-18 16:06:29 点击:212 好评:0

    定向能量沉积增材技术(Directed Energy Deposition,DED)是目前较成熟的金属增材技术之一。在第六届中国(西安)国际3D打印大会(IAME 大会)期间,格智学院实地探访了DED相关展位,并对话企业负责人,就展出样件进一步探讨技术特点、发展近况、市场转化前...

  • 用于液体分析物中葡萄糖浓度实时监测的3D打印微流控芯片

    日期:2023-07-16 10:16:11 点击:174 好评:0

    将宏系统与微系统连接起来进行在线检测在不同的生物技术过程中非常重要,因为其可以在小尺度上实现过程参数的精准监测,并最终改进过程控制和优化方案。此外,它还允许对样本进行连续监测,而无需人工采样和分析,从而提高生产效率和成本效益。 近期,来自塞...

  • 肯纳金属快速发展的量产化3D打印刀具技术

    日期:2023-07-14 10:18:59 点击:99 好评:0

    目前在刀具制造中应用的3D打印技术主要有两种。一种是LPBF选区激光熔化3D打印技术,用于制造金属刀具特殊的槽形或者刀具内部复杂的冷却通道;一种是BJ粘结剂喷射技术。Kennametal肯纳金属在3D打印刀具方面的布局涵盖了这两种技术。 带内冷冷却通道的3D打印刀...

  • 拉伸强度可达800Mpa!显著提升零件机械性能的连续纤维3D打印技术

    日期:2023-07-14 10:17:40 点击:173 好评:0

    碳纤维由沿着细长晶体结构方向排列的碳原子组成,直径为5-10微米。这些纤维既可以单独使用,也可以将数千根碳纤维单丝捆束起来组成纤维束加以使用。在现代制造业中,碳纤维通常会与其他材料结合构成复合材料来使用。在与热塑性或热固性树脂基体相结合时,碳...

  • 3D打印进入折叠屏手机批量生产市场,荣耀Magic V2采用3D打印钛合金卷轴

    日期:2023-07-13 10:18:02 点击:172 好评:0

    导读: 手机是一个超大批量的市场,如果在手机中能够使用3D打印的零件,那么对于3D打印技术的应用来说绝对是一个很大的促进。以前,由于3D打印零件的表面精度及成本原因,迟迟未能实现,而现在这种困境终于得到了突破。 2023年7月12日,在荣耀最新发布的折叠...

  • 西北工大《JMST》综述:全面回顾高强度金属冷喷涂增材制造:方法、机理和性能!

    日期:2023-07-13 10:15:27 点击:105 好评:0

    导读:冷喷涂作为一种固态增材制造工艺,引起了科学界和工业界的越来越多的关注。然而,与传统制造和熔融基于添加制造相比,冷喷涂沉积物在其制造状态下通常具有不利的力学性能,这是由于沉积物中固有的微观结构缺陷(例如孔隙性和不完全的颗粒间结合)所导...

  • Incus联手ESA、Lithoz推出基于光刻的金属增材制造技术,适用于月球环境

    日期:2023-07-13 10:13:35 点击:106 好评:0

    2023年7月12日,基于光刻技术的金属制造(LMM)解决方案的领先供应商Incus公司成功完成了与欧洲航天局(ESA)、OHB System AG和Lithoz GmbH为期18个月的联合项目,以测试3D打印和零废物工作流程在月球环境中的潜力。 这项联合项目由 ESA 赞助,由Incus 和 Li...

  • 纳秒激光对激光3D打印的钛合金表面进行抛光

    日期:2023-07-12 10:30:05 点击:160 好评:0

    据报道,采用纳秒激光对激光增材制造的钛合金进行激光抛光具有独特的优势。 成果简要: 前面已经有诸多的研究结果表明,激光抛光工艺在对表面粗糙度小于10μm的初始表面进行抛光是非常有效的。然而,对增材的制品的表面进行抛光所获得的性能,在表面形貌程度...

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