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  • Ti-6Al-4V熔丝等离子弧与激光复合增材制造中的焊道形状控制(一)

    日期:2022-01-30 10:14:16 点击:130 好评:0

    导读:本文探讨了Ti-6Al-4V熔丝等离子弧与激光复合增材制造工艺。 摘要 线基等离子转移弧(PTA)-激光混合增材制造具有制造高沉积速率和近净形状的大型金属部件的潜力。在此过程中,单个焊道是每个沉积组件的基本构件,因此,焊道形状控制对于不同几何形状的...

  • 激光粉末床熔合增材制造缺陷结构工艺流程图(1)

    日期:2022-01-28 15:12:04 点击:203 好评:0

    导读:本文预测了LPBF材料中的大规模缺陷,探索了解决方法。 准确的缺陷检测、表征和预测在全密度和无缺陷金属增材制造(AM)中具有巨大的潜在影响。因此,本文提出了缺陷结构过程图(DSPMs)作为一种量化孔隙率作用的手段,在粉末床印刷材料中作为一个示例缺陷...

  • 基于脱细胞基质生物墨水的3D打印真皮研发新成果

    日期:2022-01-24 11:48:16 点击:92 好评:0

    背景介绍 烧伤作为第四大最常见的皮肤创伤诱因,除休克和败血症外,皮肤创伤处继续生长和收缩的瘢痕也是烧伤最严重的并发症之一,它不仅会损害患者的外貌,还会严重影响患者的生理及心理健康。防止瘢痕收缩最先进手段包括早期移植或皮瓣转移。然而,此类治疗...

  • 《Acta Materialia》增材制造亚稳态高熵合金的晶界偏析工程!

    日期:2022-01-24 11:47:14 点击:127 好评:0

    激光粉末床融合(L-PBF)具有精确的控制系统,在小熔池上具有变化较大的热梯度(G)和生长速率(R),能够产生分层和非均匀特征组织。凝固参数G和R控制着微观组织特征的形态和大小,因此这些凝固参数在整个凝固熔池中的变化影响着微观组织的异质性和层次性(MHH)。...

  • 受美军钟爱的微型3D打印,为微观领域应用带来无限可能

    日期:2022-01-24 11:45:50 点击:117 好评:0

    导读:美国国防领域多年来一直在研究和 投资 增材制造技术,而工业界那些正在开发的新兴技术和程序很可能会为他们带来新的突破契机。 日前,美国军方当前对微型3D打印很感兴趣,这是一项能使零件和部件小型化的新技术,并认为它未来很有发展前途。 陆军作战...

  • 基于数字光处理的生物组织梯度打印

    日期:2022-01-18 14:45:54 点击:175 好评:0

    小到神经纤维、大到骨的软骨结构, 生物 组织中的梯度结构广泛存在。结合生物墨水,使用喷墨打印或墨水直写可以成功构建出生物组织的梯度结构。但喷墨打印有着打印分辨率的限制,墨水直写技术有着打印速度慢的不足,使用数字光处理(DLP)技术可以很好地解决...

  • 南京林大《AFM》:基于3D打印改善MXene墨水的性能!

    日期:2022-01-13 11:03:28 点击:144 好评:0

    近日,南京林业大学 生物 质纳米流体及3D打印课题组在材料领域国际顶级学术期刊Advanced Functional Materials(影响因子18.808)发表了题为 “3D Printed Ti3C2Tx MXene/Cellulose Nanofiber Architectures for Solid-State Supercapacitors: Ink Rheology,...

  • MakerBot发布全新解决方案,简化METHOD X平台ABS材料3D打印流程

    日期:2022-01-09 17:16:20 点击:117 好评:0

    MakerBot最近发布了一项革命性的解决方案,通过有效精简工作流程、减少设备需求和额外成本,大幅简化了使用ABS聚合物材料3D打印的流程。 全新的MakerBot RapidRinse和ABS-R材料专为实现METHOD X和METHOD X碳纤维3D打印机的高性能而开发,可按需打印从生产工...

  • 3D生物打印新技术—悬浮层增材制造,为治愈深度皮肤损伤带来福音

    日期:2022-01-09 17:10:21 点击:124 好评:0

    导读:皮肤作为人体的最大器官,也是我们健康的第一道防线。针对于烧伤,深伤口和不愈合的伤口都可能构成巨大威胁,需要立即进行治疗。治愈严重皮肤损伤的最佳方法是通过移植,但必须有健康供体提供皮肤,这对于急需移植的患者无疑是一大难题。3D 生物 打印...

  • 剑桥大学研究人员利用3D打印技术开发新型螺旋形纳米磁体

    日期:2022-01-07 14:17:50 点击:99 好评:0

    2022年1月6日,由剑桥大学卡文迪什实验室领导的一个国际科学家团队利用3D打印技术开发了一套新型的微观纳米磁体。 研究人员使用一种定制的3D打印工艺,开发出呈DNA双螺旋形状的纳米磁体。根据研究小组的说法,这种非常规的结构使其能够以一种前所未有的方式...

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