陶瓷增强金属基复合材料MMCs广泛应用于航空、航天、交通等领域,因为它可以提高金属基体的强度、硬度和耐磨性,同时保持良好的韧性、高温蠕变性能和疲劳强度。此类材料主要采用铸造和粉末冶金方法生产,面临着模具成本高、交货时间长、几何约束等问题...
2024年12月6日,英国斯旺西大学(Swansea
University)的研究人员近日在3D打印领域取得突破性进展,成功研发出一种仿生骨移植材料,并已申请专利保护。该材料的设计灵感来源于海洋珊瑚的多孔结构和化学成分,旨在为骨折病...
氧化锆或氧化锆(ZrO2)是一种多晶陶瓷材料,以其出色的抗冲击性和耐磨性以及美观品质而闻名。氧化锆最常被机械加工,特别是在牙科应用中,也可以通过3D打印来想象更复杂的形状。但哪些增材制造工艺是兼容的?应考虑哪些特殊性?氧化锆在3D打印中的优势? 氧化锆是通过将不同的锆化合物加热到极高温度而获得的,锆是一种化学...
随着增材制造市场的不断发展,创新对于释放新的可能性至关重要。这不仅涉及机器和软件的不断改进,还涉及开发更高效的材料,以满足用户不断增长的需求。法国特种材料领导者阿科玛特别关注这一点:多年来,该公司一直在开发不同类型的增材制造材料。其最新推出的是Orgasol®PA12,这是一种专为激光熔融工艺(PBF)设计的...
2024年12月3日,比利时生物打印材料和生物墨水开发商BIO
INX扩大了产品组合,推出了一种用于数字光处理(DLP)生物打印平台的新型明胶基树脂——BIORES INX。新材料经过精心设计,可提高 DLP
生物打印系统的可打印性和生物相...
2024年12月2日,混合光合成3D打印技术(HPS)初创公司Axtra3D在Formnext 2024展会期间发布了一系列公告,其中包括为Lumia X1推出六种新型生产级树脂材料,以及签订了一项有利于开拓美国市场的经销商协议。△Axtra3D首...
超材料是具有天然材料所不具备的非凡物理特性的人造材料。增材制造(AM)技术的不断发展为制造复杂的超材料结构提供了新的可能性,并且可以实现传统方法无法实现的优异性能。为此,本文收集了文献中提到的金属超材料的设计、制造、性能测试和分类等方面的最新研究成果,并进一步...
2024年11月27日,以色列3D打印材料初创公司Filament2在Formnext
2024展会期间推出了一项颠覆性的创新产品——全球首款适用于标准丝材挤出式打印机的硅胶丝材。这一技术的推出,标志着硅胶增材制造技术的门槛被大幅降低,为跨行业硅胶3D打印...
导读:制鞋业会产生大量废物,尤其是皮革废料,由于粘合剂、油墨和其他污染物的存在,皮革废料很难回收。 2024年11月26日,为了解决皮革废料的回收问题,由
AI...
随着人口寿命的延长和生活质量的提高,对健康监测和疾病治疗的需求不断增长,3D打印技术以其在快速原型制作和定制化生产方面的显著优势,成为生物医学领域中聚合物生物材料应用的重要工具,尤其在个性化医疗设备、组织工程和药物递送系统等方面展现出巨大潜力。亚利...