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  • 增材制造顶刊《AM》:激光3D打印高强高韧Ti合金!

    日期:2022-10-09 17:14:52 点击:223 好评:0

    导读:增材制造Ti合金具有复杂的三维结构,兼具优异的比强度和抗腐蚀性能,应用于 航空 航天 和 骨科 移植。最具代表性的是激光粉床熔融(L-PBF)制造的Ti6Al4V合金,然而激光打印过程中的激冷激热,引入针状脆性马氏体,危害部件的断裂韧性和疲劳强度。本文报...

  • 基于自适应视觉的定向能量沉积激光与材料相互作用检测

    日期:2022-10-09 17:12:32 点击:249 好评:0

    导读:本文提出了一种基于低成本高动态范围(HDR)视觉传感器的激光-材料相互作用区目标区域检测方法。 摘要 现场视觉数据采集、特征提取和分析是定向能量沉积(DED)质量评估的持续挑战。本文提出了一种基于低成本高动态范围(HDR)视觉传感器的激光-材料相...

  • 浙江大学贺永团队:同轴生物3D打印构建可灌注血管芯片

    日期:2022-10-08 10:22:54 点击:202 好评:0

    血管 芯片这一概念正日益受到重视,因其可用于研究微尺度流体动力学、组织级别的 生物 分子传递以及良好三维细胞外基质微环境下的细胞间通信。然而目前少有血管芯片能做到长期稳定灌流,并着眼于血管新生过程。由于血管新生是肿瘤发展的必要条件,抗血管新生...

  • 西工大林鑫教授团队:增材制造钛合金中获得全等轴细β晶粒

    日期:2022-10-07 10:11:08 点击:118 好评:0

    导读:在增材制造(AM)钛合金中实现具有常规晶内(α+β)显微组织的细等轴β晶粒仍然是一个巨大的挑战。 在此,本文通过在激光定向能量沉积(DED)的凝固和随后的热循环以及固溶+淬火热处理期间协同控制β晶粒来克服这一挑战。 热处理态的Ti6Al4V3Ni0.05B...

  • M. Holland引领它们的传统注塑成型用户使用3D打印技术

    日期:2022-10-03 21:10:32 点击:136 好评:0

    导读: 美国一家大型热塑性树脂国际分销商M. Holland,在过去的几年里,该公司逐渐从传统市场转向3D打印新领域,并致力于向它们的客户推广该技术。 △M. Holland的3D打印长丝材料 该公司于1950年在美国伊利诺伊州的芝加哥地区成立,现已发展成为北美最大的热...

  • 界面特征和强化方法:激光粉末床熔融多材料增材制造(1)

    日期:2022-10-03 08:54:53 点击:125 好评:0

    激光粉末床熔融(LPBF)增材制造-3D打印技术在制造具有复杂结构和精细材料布局的金属多材料结构方面取得了进展。华南理工大学等科研机构的研究人员对激光粉末床熔融多材料结构增材制造的最新发展进展进行了全面回顾,包括:界面特性和强化方法,关键技术问题...

  • 速度快5到10倍,Carbon创始人与斯坦福团队开发iCLIP树脂固化技术,可3D打印多种材料

    日期:2022-10-03 08:50:34 点击:113 好评:0

    3D打印的进步使设计师和工程师能够更轻松地实现定制化制造、创建不同尺寸的原型,以及生产传统制造技术无法制造的结构。但是这项技术仍然面临着局限性——这个过程速度还不够快,并且需要特定的材料,在大多数情况下,必须一次使用一种材料。 近日,斯坦福大...

  • 上海大学张源课题组:纳米生物传感技术助力血清炎症因子联合检测

    日期:2022-09-30 11:26:37 点击:134 好评:0

    炎症因子是炎症反应及其介导的疾病中参与免疫调控的一类重要细胞因子,包括肿瘤坏死因子(TNF)、白介素(IL)、转化生长因子(TGF)等。目前已经证实炎症因子与多种 临床 疾病的发展密切相关,包括细菌感染、新生儿败血症、心 血管 疾...

  • 斯坦福工程师设计的新3D打印方法,有望更快地使用多种材料进行打印

    日期:2022-09-30 11:20:33 点击:278 好评:0

    2022年9月29日,斯坦福大学的研究人员开发了一种新的3D打印方法,该方法有望在单个物体中使用多种类型的树脂,从而可以更快地创建打印件。 △乌克兰基辅圣索菲亚大教堂模型,使用斯坦福的iCLIP方法进行3D打印,允许在单个物体中使用多种类型或颜色的树脂 技...

  • 功能肽的点击修饰体系:实现PEEK的多功能涂层

    日期:2022-09-30 11:17:56 点击:221 好评:0

    聚醚醚酮材料(PEEK)因其良好的 生物 相容性和与人体骨骼相近的机械性能,被视作新一代的人工骨材料,在生物 医疗 领域有极大的应用潜力。但PEEK表面的生物惰性使其面临骨整合不足和术后细菌感染的问题,通常会导致 植入物 松动、愈合延迟,甚至植入失败。...

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