技术

Ad-Proc-Add II 通过仿真和自动化推动混合增材制造

Ad-Proc-Add II 通过仿真和自动化推动混合增材制造

技术 654
      2025年4月13日,一个来自奥地利、德国和比利时的跨国研究联盟推出了混合增材制造的新技术框架,重点关注预测模拟、材料效率和数字自动化。项目名为Ad-Proc-Add II(增材制造零件先进加工 II),联合工作由机械工程研究协会(FKM)、ecoplus 机电一体化集群和研究型大学鲁汶大...
伊利诺伊大学芝加哥分校:4D打印从概念到多个领域取得进展

伊利诺伊大学芝加哥分校:4D打印从概念到多个领域取得进展

技术 700
       4D打印技术是在3D打印的基础上发展而来的一种新兴技术,通过结合智能材料与外部刺激,使打印出的物体能够在时间维度上实现形状、性能和功能的动态变化,展现出自我组装、自我适应和自我修复等独特能力。      近日,来自伊利诺伊大学芝加哥分校的Eben Alsberg/Aixiang Ding等人...
南理工与新里斯本大学、英尼格玛:路径优化提升电弧增材Inconel 625室温与高温性能

南理工与新里斯本大学、英尼格玛:路径优化提升电弧增材Inconel 625室温与高温性能

技术 611
       电弧增材制造技术(DED-Arc)作为一种新兴的增材制造技术,因其高效率、低成本和大尺寸成形能力,在Inconel 625合金制造领域展现出独特优势。然而,传统DED-Arc工艺往往形成具有明显取向的柱状晶组织,这种结构特征使得材料难以同时获得理想的强度和延展性。研究背景与意义      近...
“无重力3D打印”技术来了! 硅基双组份材料固化RLP

“无重力3D打印”技术来了! 硅基双组份材料固化RLP

技术 809
      导读:麻省理工学院的自组装实验室开发了一项被称为“无重力3D打印”的新技术,能通过水基凝胶来支撑正在打印的部件,从而实现硅基材料的打印。其硅基双组份材料通过不同的流道在挤出后汇聚在一起发生反应,从而完成固化沉积。      据悉这种已存在多年但却始终保持神秘的“无重力3D打印”技术,将以Levit...
EBM与L-PBF:您应该选择哪种金属粉末熔合技术?

EBM与L-PBF:您应该选择哪种金属粉末熔合技术?

技术 1077
近年来,金属增材制造经历了快速发展,使得人们能够想象复杂的形状,同时注重提高性能和质量。有许多工艺可以提供这些可能性:激光熔合、集中能量下的材料沉积、粉末粘合等。当今应用最广泛的工艺之一仍然是粉末床熔合。有两种技术主要因所用热源不同而有所差异:激光聚变(L-PBF)和电子束聚变(EBM)。其原理保持不变:将散...
 如何组装3D打印部件?

如何组装3D打印部件?

技术 847
3D打印可以创建复杂的物体,但为了充分发挥其潜力,有时需要将一个物体分解成几个独立的部分。无论是生产超出打印机处理能力的体积、连接各种材料、创建复杂的几何形状、减少支撑数量还是优化机械性能,连接都是3D打印中特别有用的技术。 组装方法的选择取决于几个因素:所用材料的类型(PLA、ABS、PETG、树脂等)、所...
蒸汽平滑:一种改善3D打印部件光洁度的技术

蒸汽平滑:一种改善3D打印部件光洁度的技术

技术 978
许多部件在3D打印后不能直接使用,并且根据所选择的打印工艺,部件可能需要清洁和精加工。这样就可以提高物体的机械性能,或者改善表面状况。有许多技术可以用于此目的,但它们始终取决于印刷技术、材料和应用。在塑料零件表面处理的方法中,我们发现蒸汽平滑处理,其英文名称也为Vapor  Smoothing。 这是一个物理...
3D生物打印构建内分泌脂肪单元优化皮肤再生微环境的创新研究

3D生物打印构建内分泌脂肪单元优化皮肤再生微环境的创新研究

技术 733
       脂肪组织作为重要的内分泌器官,在代谢调节和组织修复中意义重大。然而,当前脂肪组织工程面临诸多难题。一方面,传统技术难以模拟其天然结构和实现高细胞密度聚集,像常规悬挂滴法无法满足细胞外基质相互作用需求,阻碍前脂肪细胞有效分化为功能性脂肪细胞;另一方面,嵌入生物打印时前脂肪细胞易迁移,致使致密细胞环...
《Composites Part B》综述:激光增材制造中的原位合金化调控

《Composites Part B》综述:激光增材制造中的原位合金化调控

技术 938
       增材制造(AM)作为一种革命性的技术,在航空航天、汽车、国防及生物医学等行业中展现了巨大的应用潜力。与传统制造方式相比,AM不仅具有按需定制、经济高效生产复杂近净形状部件和减少工具周期时间的优势,还能显著提高生产灵活性。然而,AM一直依赖预合金化粉末作为原料,限制了其在合金成分开发上的潜力。为了...