熔模精密铸造,即失蜡法铸造技术,在现代工业制造中占据着重要地位。该技术凭借少切削甚至无切削的独特优势,广泛应用于各类合金的精密铸造,尤其在尺寸精度与表面质量方面表现出色。从精密仪器到复杂大型机械部件,熔模精密铸造技术均能满足各行业对高精度、高质量铸件的需求,成...
2024年12月,央视中文国际频道《中国新闻》栏目在黄金时段“走进重点实验室”,对普利生三维科技的微纳3D打印实验室进行深度专访。央视记者带领观众走进实验室,探索这项技术在各个领域的应用。实验室中的3D微纳打印技术能够制...
TA15合金(Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V)是一种典型的航空航天结构材料,作为近α钛合金,在飞机发动机的关键结构件和轴承部件制造中有广泛应用。随着对钛合金部件需求趋向大型化、轻量化和复杂化,传统制造方法受限,而电弧增材制造(WAAM)技术能满足高性能...
生物3D打印是组织工程和再生医学领域的一项前沿技术,它可以构建具有特定形状和模式的3D组织结构。近期,印度信息技术设计与制造研究所Himansu Sekhar Nanda/印度理工学院Prasoon Kumar等通过提供用于创建适合骨骼、皮肤、软骨和肝脏组织3D生物打印的生物墨水的最新策略,填补了现有文献中未...
2024年12月17日,新加坡南洋理工大学(NTU Singapore)研究人员开发了一种创新的3D打印混凝土技术,该技术能够捕捉碳,为减少建筑行业的环境足迹提供了有前景的解决方案。△研究题目为“利用原位二氧化碳和蒸汽集成3D打印混凝土进行碳捕获和封存”(传送...
电子束粉末床熔融 (EB-PBF) 以其低应力和高效率著称。自 2004 年清华大学开始 EB-PBF 研究以来,中国实现了 EB-PBF
设备的商业化,同时也在模拟仿真、电子束与粉末相互作用和难加工材料成形等方面进行了探索。文中综述30多年来...
多孔磷酸钙陶瓷因其优异的生物活性而受到广泛关注。然而,它们较差的机械性能严重限制了它们的临床应用。在保持其生物活性的同时显著提高多孔CaP陶瓷的机械强度仍然是一项重大挑战。 为了解决这个问题,四川大学樊渝江教授/周长春研究员...
2024年12月15日,总部位于华沙的AMAZEMET公司在Formnext
2024上推出了其创新的 Powder2Powder (P2P)
雾化系统。该新系统提供了一种多功能解决方案,可回收金属粉末并直接从现有粉末原料中生产定制预合金粉末,标志着 3D...
在贵金属增材制造领域,英国的Cookson
Industrial作为该领域的领导者,长期以来致力于探索和推动新技术的应用。面对铂铑这种极为昂贵金属(每公斤价值约80,000英镑)在3D打印中的应用挑战,2024年12月,Cookso...
2024年12月12日,总部位于堪萨斯城的初创公司Raven Space
Systems利用专有的微波辅助沉积 (MAD) 3D 打印技术满足苛刻的航空航天、太空和国防应用需求。MAD专利工艺可实现可扩展的直接墨水书写
(DIW) 3D 打...