导读:在金属增材制造(AM)过程中,支撑物的添加和去除一直以来都是一大难题。以直接金属激光烧结 (DMLS) 为例, 打印前需要为模型预设支撑结构以避免热应力引起的变形并将热量从熔池中传导出去。 这些支架是设计的一部分,并作为一个整体制造。建造后,支...
激光熔覆作为表面改性和绿色再制造重点发展的技术,利用高能密度的激光束产生快速熔凝过程,在基材表面形成与基体相互熔合,具有完全不同成分与性能的合金熔覆层,从而改善基体性能。激光熔覆层裂纹是激光熔覆过程中最为常见也是最危险的缺陷之一,随着涂层...
2022年10月28日,来自加州理工学院Kavli 纳米科学研究所的Julia Greer教授和Greer团队开发一种新的高精度金属3D打印技术,该技术是基于水凝胶注入的成型技术,可用于成型特征尺寸在100微米左右的多种精细金属部件。相关研究成果以题为 "Additive manufacturi...
2022年10月26日,金属丝材制造商The Virtual Foundry推出了一种基于脱胶和烧结制备零件的新方法:基于熔融丝材沉积(FFF)原理3D 打印合金。虚拟铸造厂(The Virtual Foundry)的金属微波烧结技术仍处于发展阶段,它涉及使用商业微波而不是窑或炉来反复加热坩...
2022年10月25日,位于英国布里斯托尔的GKN Aerospace (GKNA) 公司开发了一种专有激光金属线沉积 (LMD-w) 技术,可应用到大型 航空 航天 部件的制造上。该公司是一家专注于为民用和国防客户提供机身和发动机产品的制造商,具有金属和复合材料方面的专业知识。...
增材制造技术 (AM) 在高熵合金中的应用越来越受到关注,其极快的冷速 (103 –106 K/s)有利于形成过饱和固溶体,从而稳定HEAs的相结构,此外较快的冷却速度可实现晶粒细化,显著提高合金强度和硬度。而利用定向能量沉积技术(DED)能够直接原位合成成分可变的高...
2022年10月22日,从eurekalert网站获悉,日本大阪大学研究人员已经开发出一种方法,将一个不显眼的可食用标签嵌入食物中,无需先破坏食物即可读...
17-4 PH 不锈钢是一种沉淀硬化马氏体不锈钢,通常用于需要高强度和适度耐腐蚀性的应用中。是一种具有高抗拉强度的材料,该牌号的强度是最常用的不锈钢 304 和 316 的两倍。来自美国国家标准与技术研究院 (NIST)、威斯康星大学麦迪逊分校和阿贡国家实验室的一...
电动汽车制造商正在竞相快速推出更先进的车型,这其中电机是电动汽车最重要的组件。而行业专家正在掌握用于具有高功率密度的高压电机的创新绕组技术,这有助于提高电动汽车的效率、续航里程并减少充电时间。 在成功通过实验室测试后,Tau 推出了与 Additive...
聚醚醚酮等高黏度、低流动性材料在熔融挤出成形过程中由于材料凝固不充分,随喷头移动带来的拉丝问题严重影响成形质量。西安交通大学研究团队在《聚醚醚酮3D打印拉丝缺陷自适应路径工艺优化》一文中提出了一种基于自适应路径的聚醚醚酮熔融挤出成形拉丝优化...