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  • 张铁军教授团队:滤膜基底3D打印助力研发仿生污染物控制技术

    日期:2022-06-24 15:18:09 点击:127 好评:0

    膜过滤和分离已广泛应用于 生物 医学 、水和环境相关的领域。在水净化和废水过滤过程中,滤膜的孔隙结构仅允许净化水通过,而固体微颗粒(如微塑料)、油滴及其他污染物被膜阻挡,由此带来的膜污染和堵塞一直是有效水过滤的主要瓶颈。为此,来自哈利法大学的...

  • 建筑工程师利用拓扑优化来突破混凝土3D打印技术的限制

    日期:2022-06-23 13:52:00 点击:121 好评:0

    2022年6月22日,来自皇家墨尔本理工大学和河北工业大学的工程师们提出了一种新的方法来优化混凝土3D打印 建筑 的拓扑结构。 据悉,研究团队提出的这种新方法可以对双向打印结构(BESO)进行优化,然后通过连续挤压实现创建独特的自支撑模型。研究人员表示,...

  • 研究人员使用SLM技术3D打印单晶镍,未来将广泛用于金属合金

    日期:2022-06-15 08:53:46 点击:212 好评:0

    2022年6月14日,一组日本研究人员,正在研究使用选择性激光熔化(SLM)技术,使用纯镍基材料3D打印单晶结构。 多年来,对3D打印镍基高温合金(如因科镍合金)的需求不断增长。这些高温金属通常具有出色的机械性能、耐腐蚀性和抗蠕变性,通常在500°C以上的温度...

  • Sciaky打破电子束金属3D打印 (EBAM )工艺沉积速度纪录,每小时18公斤

    日期:2022-06-13 14:23:00 点击:137 好评:0

    △电子束金属沉积3D打印技术,受到美国总统拜登的关注 2022年6月11日,美国金属3D打印技术制造商Sciaky宣布,电子束增材制造 (EBAM )工艺已率先实现每小时超过40磅(18.14公斤)的沉积速率。他们宣称,这是世界上最快的工业金属3D打印工艺之一。 △圣埃克苏...

  • 哈佛大学开发出伴随母体生长的3D生物打印心脏技术,有望解决“一心难求”窘境

    日期:2022-06-13 10:30:49 点击:117 好评:0

    导读:据2020 年 12 月世界卫生组织公布的《2019 年全球健康评估报告》显示,在过去 20 年来,心脏病一直高居全球致死疾病的榜首,因心脏病死亡人数比以往任何时候都多。自 2000 年以来,心脏病死亡人数增加了200多万,2019年增至近900万。 其中有许多病情严...

  • 3D打印技术是如何增强高新技术,供应链的弹性

    日期:2022-06-13 10:23:46 点击:122 好评:0

    导读,2022年6月12日,EPSNews供应链出版物的主编Barb Jorgensen,对3D打印可增强高新技术供应链的弹性发表了文章,他认为该技术对于美国的国家安全和经济地位同样重要。 △拜登政府为应对全球供应链中断,启动了AM Forward计划 “3D打印技术令人难以置信,...

  • 华中科技大学: 微纳4D打印技术综述

    日期:2022-06-12 15:09:26 点击:189 好评:0

    2013年,麻省理工学院Skylar Tibbits等人首次提出了4D打印的概念,即在3D打印的基础上增加了时间维度,使三维物体的形状、功能等特性能够响应外部刺激而随时间发生变化。顾名思义,微纳4D打印是一种将微纳尺度3D打印技术与智能响应材料结合,用于制备亚毫米...

  • 新突破!利用超声波构建物体的3D打印技术

    日期:2022-06-08 10:41:02 点击:242 好评:0

    光活化和热活化反应在聚合物聚合或熔融沉积的增材制造 (AM)-3D打印工艺中占主导地位。据报道,加拿大康考迪亚大学的研究团队提出了一种与目前工艺不同的全新增材制造工艺,该工艺称为” 直接声音打印 ” ( DSP ) 。 该研究论文题为 “Direct sound printing...

  • 让零件变得平整光洁,专为3D打印金属部件的后处理而开发Hirtisieren工艺

    日期:2022-06-04 09:07:44 点击:155 好评:0

    由于其固有的制造工艺,3D打印-增材制造 (AM) 材料通常具有较高的表面粗糙度。这主要影响疲劳寿命,这可能对材料和部件的整体性能有害。此外,去除制造过程中使用的支撑(和粉末)非常耗时,在高度复杂的设计中甚至是不可能的,尤其是对于具有内部特征的零件...

  • 不透明树脂也可体积3D打印了

    日期:2022-05-25 10:35:21 点击:279 好评:0

    导读:3D打印在许多领域,彻底改变了人们生产体积组件和结构的方法。近年来,基于体积光的技术允许在较短的打印时间(低至几十秒)内完成3D打印,同时保持良好的分辨率(约100 μm)。然而,这些新方法仅适用于均质且相对透明的树脂。未来想要使用带颜色的树...

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