技术

等几何框架提高了金属激光粉末床熔化(LPBF)的热模拟效率

等几何框架提高了金属激光粉末床熔化(LPBF)的热模拟效率

技术 187
     由于扫描激光产生陡峭且快速移动的温度梯度,精确解析激光粉末床熔融(LPBF)过程中的温度演变在计算上仍然非常耗时。在arXiv上发表的一项最新研究中,来自代尔夫特理工大学的研究人员提出了一种半解析热模拟框架,该框架将解析点热源解与等几何分析(IGA)相结合,从而能够高效...
厦门大学Nature子刊:原位激光诱导固化结合直接墨水书写,推进热固性材料制造

厦门大学Nature子刊:原位激光诱导固化结合直接墨水书写,推进热固性材料制造

技术 216
      2026年1月5日,由厦门大学彭东萨微纳科学与技术研究院吴德志教授领导的研究团队在热固性材料的三维打印方面取得了重大突破。他们开发了一种激光辅助直接3D打印新方法,在柔性电子器件和软体机器人的制造中具有重要意义。相关研究以题为“激光辅助直接三维打印独立式热固性器件/L...
弗吉尼亚理工大学推进增材摩擦搅拌沉积技术,可批量打印形状记忆陶瓷增强复合材料

弗吉尼亚理工大学推进增材摩擦搅拌沉积技术,可批量打印形状记忆陶瓷增强复合材料

技术 179
      2026年1月1日,来自弗吉尼亚理工大学的材料科学与工程系的余航副教授开发了一种强度高、无缺陷的材料,在应力作用下能够发生相变以耗散能量,并且可以以全致密状态进行批量3D打印。自麻省理工学院博士后时期起,余教授就一直致力于研发一种能够大规模生产且不易碎裂的形状记忆陶瓷...
 压力下的生物打印:利用3D打印技术构建肺模型,研究极端环境的影响

压力下的生物打印:利用3D打印技术构建肺模型,研究极端环境的影响

技术 194
当飞行员和宇航员翱翔蓝天时,他们的身体所处的环境远比地球上极端。为了更好地了解人类在这些极端条件下的反应,德克萨斯农工大学的研究人员在美国空军科学研究办公室的支持下,正利用活体肺细胞进行生物打印。他们的目标有两个:一是提高航空和航天飞行的安全性,二是加速呼吸系统疾病的研究和治疗。在航空领域,高温、高压和低氧环...