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上海交通大学:高熵合金增材制造研究进展

上海交通大学:高熵合金增材制造研究进展

技术 214
      增材制造(AM)高熵合金(HEA)因其优异的性能而受到广泛关注。上海交通大学陈彬博士回顾了HEA AM的进展,包括各种AM技术,包括选择性激光熔化(SLM)、选择性激光烧结(SLS)、选择性电子束熔化(SEBM)、定向能沉积(DED)、粘合剂喷射(BJT)、直接油墨书写(DIW)和添加剂搅拌摩...
王华明院士团队:新一代火箭发动机燃烧室—铜/镍异种金属增材制造

王华明院士团队:新一代火箭发动机燃烧室—铜/镍异种金属增材制造

技术 326
作者:姚讯杰, 朱言言, 韩曦, 杨俊伟, 陈龙, 王馨仪, 王华明. 来源:中国激光, 2025, 52(4): 0402301.      掌握先进可靠的火箭发动机制造技术是我国建设成为航天强国的重要标志之一。发动机燃烧室内壁一侧需接触最高达5000℃的高温燃气,要求材料必须具备极佳的导热能力,多采用铜合...
约翰霍普金斯大学采用AI预测Ti-6Al-4V钛合金在极端环境下的3D打印性能

约翰霍普金斯大学采用AI预测Ti-6Al-4V钛合金在极端环境下的3D打印性能

人工智能 374
     2025年3月10日,约翰霍普金斯大学应用物理实验室(APL)与惠廷工程学院的研究人员正在利用人工智能预测Ti-6Al-4V钛合金在极端环境下的3D打印性能。这项研究展示了AI在优化高性能材料生产过程中的巨大潜力,为金属3D打印技术的未来发展开辟了新途径。△APL的研究人员利用人工智能预测3D打印T...
ChatGPT称霸职场!全球75.9%办公室已将其纳入工作流程

ChatGPT称霸职场!全球75.9%办公室已将其纳入工作流程

人工智能 249
快科技3月9日消息,日前,DeskTime研究显示ChatGPT是全球职场中使用最广泛的人工智能工具,且其采用率仍在持续增长。该研究覆盖了97家公司和2385名员工,时间跨度为2023年1月至2024年12月。结果显示,截至2024年12月,全球75.9%的办公室已将ChatGPT整合到工作流程中,其中印度的...
解放军总医院《ACS AMI》:释放治愈能力:3D生物打印模拟缺氧以增强间充质干细胞

解放军总医院《ACS AMI》:释放治愈能力:3D生物打印模拟缺氧以增强间充质干细胞

技术 238
       间充质干细胞(MSCs)因其模拟组织的能力而在干细胞治疗中发挥着关键作用。然而,传统的二维培养条件往往会导致其失去原有的低氧生境,这可能会限制其治疗功效。3D生物打印提供了一种通过整合细胞和细胞外基质来重建复杂生物环境的方法。因此,调整3D打印技术以准确复制MSCs的生态位对于促进3D打印技术在...
美国陆军通过整合3D打印提升车辆维护和作战能力

美国陆军通过整合3D打印提升车辆维护和作战能力

新闻 369
       2025年3月9日,美国陆军正在通过战斗损伤修复和制造 (BDRF) 流程实施 3D 打印技术,以解决车辆维护难题。项目将计算机辅助设计与增材制造相结合,为地面车辆生产临时替换部件,特别关注采购时间较长或过时的部件。△美国陆军的无缝船体分段工具是一种混合金属增材制造机,位于密歇根州斯特林海茨的先...
FormAlloy为DED金属3D打印添加扫描和刀具路径自动化功能

FormAlloy为DED金属3D打印添加扫描和刀具路径自动化功能

技术 275
        2025年3月9日,定向能量沉积 (DED) 公司FormAlloy通过整合自动扫描和刀具路径生成功能增强了产品服务。此次更新使客户能够无缝使用 FormAlloy 设备进行基于单元的零件修复和复原应用。目前,数以万计的涡轮叶片正在以这种方式进行修复,模具复原和耐磨表面修复方面的其他应...
宾夕法尼亚大学通过引入无序设计提升3D打印部件强度韧性2.6倍

宾夕法尼亚大学通过引入无序设计提升3D打印部件强度韧性2.6倍

技术 458
       2025年3月8日,宾夕法尼亚大学工程学院的研究人员通过在3D打印机械超材料中引入受控无序几何设计,可以显著提升材料的抗裂性能。△三种具有不同无序程度的代表性设计。中间的设计平衡了有序性和无序性,以实现3D打印部件最大的韧性机械超材料采用3D打印和激光切割等数字制造技术生产,具有强度和刚度增强等...
Caracol推出每小时可打印75公斤的聚合物新型高流量挤出机

Caracol推出每小时可打印75公斤的聚合物新型高流量挤出机

技术 279
      2025年3月8日,意大利定向能量沉积 (DED) 和大幅面聚合物挤出公司Caracol即将推出新型高通量xHF挤出机系统。它专为Heron AM系统的机械臂设计,每小时输出量可达75公斤,并且配备双喷嘴,支持多种材料的挤出,以及能够实现两种材料顺序挤出或同时挤出。这款挤出机还能将高价值聚...
普渡大学创新3D打印技术,制造出深度小至10微米的多层微流体装置

普渡大学创新3D打印技术,制造出深度小至10微米的多层微流体装置

技术 327
        2025年3月7日,来自普渡大学理工学院工程的技术助理教授毛华超及其团队利用大桶光聚合(VPP) 3D 打印技术发明了一种制造经济型多层微流控装置的创新方法,这些装置深度只有 10 微米,宽度只有 100 微米。这项正在申请专利的创新技术无需高端设备或洁净室环境,即可快速、经济地制造微流体设备...