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  • 西南交大采用X射线三维成像揭示3D打印铝合金疲劳行为的各向异性

    日期:2023-12-22 11:00:07 点击:176 好评:0

    此前,西南交通大学在增材材料疲劳性能评价方向取得重要进展,并在国际疲劳领域顶级期刊International Journal of Fatigue上发表题为“The effect of defect population on the anisotropic fatigue resistance of AlSi10Mg alloy fabricated by laser powde...

  • 北科大曲选辉团队Acta:高通量增材制造发现材料强化新机理!

    日期:2023-12-22 10:38:18 点击:204 好评:0

    导读:北京科技大学、北京材料基因工程高精尖创新中心曲选辉、张百成研究团队,在自主开发的连续梯度增材制造技术( https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.101926 )基础上,通过材料成分遍历结合力学性能快速筛选,再次取得创新性成果: 铜铁合金兼具铜的高...

  • 通过激光3D打印制造坚固且不易断裂的高熵合金(HEA)

    日期:2023-12-20 09:22:18 点击:103 好评:0

    2023年12月19日, 研究人员成功地将多种金属元素结合,创造了一种新型的耐用高熵合金(HEA),这种材料在严酷的环境中,如高磨损、极端温度、强烈辐射和高应力场合,展现出巨大的应用潜力。 △通过3D打印制造的高熵合金(左)中发现的两种晶体结构(右) 技...

  • 西工大材料学院苏海军教授团队在超高温氧化物共晶复合陶瓷增材研究方面取得重要进展

    日期:2023-12-19 09:27:45 点击:159 好评:0

    超高温氧化物共晶复合陶瓷具有优异的高温力学性能和环境性能,是新一代1400℃以上高推比航空航天发动机富氧环境长时用热端构件的重要候选材料。面向航空航天跨代次、高推比发动机等战略装备对1400℃以上长寿命轻质超高温结构陶瓷的迫切需求,材料学院苏海军...

  • 综述:碳化硅陶瓷增材制造研究新进展

    日期:2023-12-19 09:26:11 点击:168 好评:0

    碳化硅(SiC)陶瓷结构件在各类新应用场景的需求逐渐增多。例如,核工业领域的大尺寸复杂形状SiC陶瓷核反应堆芯;集成电路制造关键装备光刻机的SiC陶瓷工件台、导轨、反射镜、陶瓷吸盘、手臂等;新能源锂电池生产配套的中高端精密SiC陶瓷结构件;光伏行业生产...

  • 3D打印用于开发紧凑型混合激光设计

    日期:2023-12-17 19:45:34 点击:154 好评:0

    2023年12月15日, 研究人员首次证明,3D打印的聚合物微光学器件可以承受激光器内部产生的热量和功率水平。这一进步使得廉价、紧凑、稳定的激光源成为可能,未来可用于多种应用,包括用于自动驾驶车辆的激光雷达系统。 △该示意图显示了使用3D打印透镜进行光...

  • 重新构想热交换器,实现无缝数字化增材制造之旅

    日期:2023-12-15 09:48:44 点击:150 好评:0

    如果曾经和狗玩过捡棍子游戏,可能会惊讶于人类的这位四只爪子的朋友拥有如此多的耐力和“能量”。更有趣的是,狗的爪子是唯一有汗孔的区域。这就像一个人在夏天穿着毛皮大衣跑马拉松!那么狗如何调节它的热管理呢?很显然,不能仅仅依赖于爪子中非常有限的...

  • 中南大学:复合材料晶格结构填充多胞管的一体化设计与增材制造

    日期:2023-12-15 09:28:20 点击:129 好评:0

    目前有研究通过AM-增材制造技术来开发功能梯度点阵晶格结构,该结构具有结构中的细胞特性变化。尽管如此,仍存在一些挑战,例如控制众多变量、热场波动以及增材制造工艺优化。尽管人工智能技术的发展、增材制造过程诊断方法的设计和开发以及热力学数据库的创...

  • 哈佛、杜克最新Science:深穿透声学体积3D打印技术

    日期:2023-12-15 09:26:01 点击:160 好评:0

    3D打印机可以打印出医疗设备的原型,设计出灵活轻便的电子产品,甚至还能制造出用于伤口愈合的组织。然而,许多此类打印技术都需要在缓慢而艰苦的过程中逐点构建对象,这通常需要一个强大的打印平台。 在过去几年中,为了规避这些问题,研究人员开发了一种光...

  • 南科大葛锜/王荣团队:光固化3D打印高精度高强度聚合物衍生SiOC陶瓷

    日期:2023-12-14 09:36:30 点击:259 好评:0

    聚合物衍生陶瓷(Polymer derived ceramic, PDC)技术是通过在真空、惰性或反应性气氛中对陶瓷前驱体(Preceramic polymer, PCP)进行热解来制备碳化物、氮化物和碳氮化物等非氧化物陶瓷。PDC技术的优势在于可以通过分子水平设计实现成分和微观结构的可调节...

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