导读:仿生设计正成为材料科学领域创新的强大引擎。随着多材料3D打印技术的不断进步,研究人员能够以前所未有的方式模拟自然界的结构,探索新一代兼具高韧性与耐损伤性能的复合材料。 2025年7月21日,德克萨斯大学阿灵顿分校(UTA)工程学院机械与航空航天工程系的研究员Shiyao Lin即...
3D打印连续碳纤维增强复合材料(CCFRCs)因具有轻质、高强度和设计灵活等优势,在航空航天、汽车等领域应用前景广阔。然而,其制造过程中的复杂因素,如各向异性传热、聚合物熔化结晶和收缩等,会导致微观结构缺陷,使得材料宏观力学性能存在较大差异,这严重限制了其广泛应用。此外,现有研究工具在表征微观结...
3D打印聚合物基复合材料凭借轻量化、高强度和可定制等优势,在航空航天领域具有广阔应用前景。然而,增材制造过程容易引发纤维偏转、树脂浸渍不充分及孔隙缺陷等,导致成型件力学性能具有显著分散性;同时,聚合物基体的固有脆性使得复合材料延展性与抗冲击性能明显受限,严重阻碍了3D打印复合材料的工程化应用。成果...