新材料

苏黎世联邦理工学院开发出可捕获和储存二氧化碳的3D打印生物材料

苏黎世联邦理工学院开发出可捕获和储存二氧化碳的3D打印生物材料

新材料 272
      2025年6月26日,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)成功开发出一种可3D打印的蓝藻水凝胶新材料,可以吸收大气中的二氧化碳,并将它转化为有机生物质和稳定的碳酸盐矿物。该材料通过创新性的双重碳封存机制,有望为建筑和基础设施领域带来低能耗、环境友好的碳捕获解决方案。△经过60天的开发期,...
最大爆炸压力为0.58MPa,中体新材推出3D打印阻燃镁合金粉CNPC-AZX912

最大爆炸压力为0.58MPa,中体新材推出3D打印阻燃镁合金粉CNPC-AZX912

新材料 322
       导读:镁合金因其轻量化(密度仅为铝的2/3)和生物可降解特性,比强度高、减震性能好等优点,被视为航空航天、可穿戴消费电子、汽车及医疗植入物的理想材料,但其高化学活性导致在3D打印过程中极易燃烧、爆炸,制约产业化应用。     2025年6月25日,中体新材成功推出专为3D打印设计的CNPC-AZ...
Inkbit将环状烯烃热固性材料引入喷射打印平台,瞄准下一代介电元件设计

Inkbit将环状烯烃热固性材料引入喷射打印平台,瞄准下一代介电元件设计

新材料 241
       2025年6月25日,Inkbit已正式将环状烯烃热固性材料 (COT) 引入其视觉控制喷射 (VCJ) 打印平台,这标志着毫米波领域的重大工程进步。结合 VCJ 的人工智能驱动多密度材料喷射功能,这一最新材料的推出代表了介电元件构思、迭代和生产方式的范式转变。COT 专为高性能而设计,...
垂直极限抗拉强度959.7 MPa! 倍丰智能助力蒙纳士大学强韧性IN718材料研究获突破

垂直极限抗拉强度959.7 MPa! 倍丰智能助力蒙纳士大学强韧性IN718材料研究获突破

新材料 262
         激光粉末床熔合(LPBF)技术是一种先进的增材制造(AM)技术,通过使用激光束选择性熔合粉末材料,构建具有复杂几何形状的三维部件。然而,在LPBF成形过程中,诸如粉末飞溅,球化,和粉末湿度等因素导致了表面粗糙度高、缺乏熔合缺陷、等不良问题,这些问题严重降低了LPBF的机械性能,阻碍了LPBF...
基于生物基材料与仿生吸湿变形4D打印的天气响应型自适应遮阳系统

基于生物基材料与仿生吸湿变形4D打印的天气响应型自适应遮阳系统

新材料 331
       在建筑领域,建筑运营产生的二氧化碳排放占全球总排放量的27%,建筑围护结构的能耗问题亟待解决。传统自适应遮阳系统依赖机电驱动装置,存在能耗高、结构复杂易故障等问题,而基于乙烯-四氟乙烯箔或被动着色玻璃的方案则存在滤光过度、材料隐含碳高的缺陷。此外,天然木材双层结构虽具备吸湿变形特性,但受限于材料...
突破!3D打印超高填料含量复合材料

突破!3D打印超高填料含量复合材料

新材料 271
        目前,超高填料含量的复合材料在结构材料、电气绝缘、热管理和能源存储设备等领域展现出独特性能,但制造超高填料含量的3D复合材料极具挑战性。虽然已有研究通过调节颗粒表面电荷、聚合物立体稳定性和控制剪切稀薄流变特性等策略来解决高填料含量油墨的挤出问题,但如何有效减少高填料负载下因颗粒直接接触而引起的...