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2024-07-13·大连交通大学塑性顶刊:低温深冷处理激光增材制造高熵合金拉伸性能和各向异性的优化
导读:激光金属沉积(LMD)加工的CrMnFeCoNi高熵合金(HEA)的重复深冷浸泡处理(DCT)在不影响延展性的情况下显著提高了其强度。这归因于压缩应力诱导的纳米孪晶形成,这反过来又促进了孪晶诱导的塑性。本文对沿构建和扫描...
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2024-07-12·深度剖析SLS 激光烧结3D打印工艺及在时尚、运动装备、教育领域的应用
2024年7月10日,由上海盈普三维发起了一场3D打印线上研讨会,邀请了上海汲臻智能科技有限公司CEO 王蕾博士、东莞理工学院李楠副教授、上海盈普三维应用工程师王智毅先生来进行专题报告,分享SLS 选择性激光烧结技术...
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2024-07-10·Alice White 教授在3D打印和生物医学工程领域的研究历程
制造极其精细、微小的结构,并在未来某天利用这些结构拯救生命,这就是 Alice White 教授从事的事业,她是 3D 打印和生物医学工程领域的领军人物。在 Alice White 长达数十年的职业生涯里,她始终对创新充满热情,一...
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2024-07-10·Visages推出3D打印眼镜系列即将迎来革命的眼镜市场
2024 年 7 月 9 日,法国初创公司 Visages 推出了一项服务,让客户可以利用 3D 打印技术定制眼镜,然后使用环保材料按需生产。Visages 的目标是以激进和新颖的设计高效地按客户的脸型制作眼镜。 Visages 表示,人工...
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2024-07-10·SNL Creative将精密3D打印与数据技术结合,提升医疗器械应用可追溯性
2024年7月9日, 加州增材制造公司 SNL Creative与嵌入式真实性和可追溯性解决方案的先驱 Iridia 已建立合作伙伴关系,旨在彻底改变医疗器械行业。此次合作有望在医疗器械生产中提供无与伦比的实用性、安全性和效率,...
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2024-07-10·3DEVO推出基于回收SLS粉末的线材工艺
导读: 选择性激光烧结 (SLS) 使用激光将(大部分)尼龙基粉末粘合在一起,以制造精细部件,广泛应用于航空航天和汽车行业。然而,它会产生大量废物,因此需要回收解决方案。 2024年7月9日,3D打印材料加工系统制造...
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2024-07-10·短纤维氧化物陶瓷基复合材料的增材制造:工艺分析与材料性能
德国开姆尼茨理工大学、波兰奥波莱理工大学、卢森堡科技学院(LIST)、德国开姆尼茨弗劳恩霍夫机床和成型技术研究所的科研人员报道了短纤维氧化物陶瓷基复合材料的增材制造:工艺分析与材料性能的研究。相关研究成果...
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2024-07-10·南科大顶刊:喷气发动机部件的增材设计与制造
喷气发动机部件的增材设计(AD)和增材制造(AM)将彻底改变传统的航空航天工业。增材设计的独特性开创了喷气发动机设计和制造的新方向,比如梯度材料和微观结构。工程师已经从传统方法和技术的诸多限制中解放出来。...
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2024-07-09·3D打印!最新成果可用于战伤救治
严重战伤、烧伤救治 一直是军事医学的重要课题 3D生物打印制备人造皮肤 为皮肤病治疗、烧伤修复 提供新的解决方案 来看解放军总医院最新研究成果↓ 中国工程院院士 解放军总医院付小兵介绍: “我们最新的研究成果 ...
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2024-07-05·美国空军在3D打印领域的深耕
2024 年7月4 日,美国空军是目前 3D 打印领域最大的资助机构之一,3D 打印行业在根本上受到美国空军需求的影响。空军在 3D 打印中投资的领域包括更好的 3D 打印和加工、电子 3D 打印以及维护和运行 (MRO)。 优化 3D ...
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2024-07-03·Nature子刊:密苏里大学开发出用于多材料制造的创新3D打印方法
2024年7月2日, 来自密苏里大学的研究人员提出一种新的多材料制造方法,只需一台机器就能制造出由 多种材料(包括塑料、金属和半导体) 制成的复杂设备。 这项研究最近以题为“Programmed multimaterial assemblyby ...
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2024-07-03·研究人员通过全面的生命周期分析评估3D打印的可持续性
导读: 尽管3D打印可以在一定程度上减少材料浪费,但相较传统制造工艺,它可能存在较低的材料效率和高能耗的问题。然而,通过全面的生命周期分析,可以识别和解决这些问题,进而推动新型可持续材料和工艺的发展。 △...
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2024-07-03·通过调控堆垛层错能实现增材制造高熵合金的裂纹抑制和优异的强度-延展性协同
在开发应用于工业的金属材料时,材料的强度-延展性权衡是持续存在的挑战。多元高熵合金 (HEA) 的提出扩大了开发具有优异机械、物理和化学性能的新材料成分空间。然而,大多数HEA使用传统的铸造或锻造工艺制造,严重...
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2024-06-27·通过不同的激光振荡进行增材制造过程中 Ti6Al4V 的晶粒细化和柱状到等轴的转变!
传统的增材制造会产生粗大的柱状晶粒,影响增材制造钛合金的力学性能。本研究开发了一种新型的振荡激光熔化沉积集成增材制造技术,包括线性、圆形、8字形和无限形,用于改变Ti6Al4V的微观结构和提高力学性能。结果表...
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2024-06-27·天津大学增材顶刊:构建铁素体细胞网格,解决316L不锈钢的强度-腐蚀互斥难题!
开发强度更高、耐腐蚀性更强的不锈钢对于石油、天然气和化工行业中设计复杂的部件至关重要。人们一直在努力通过微结构细化工艺来提高不锈钢的强度,这些工艺包括冶金相变、微结构细化、加入第二相颗粒、激活各种变形...
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2024-06-20·微纳3D打印技术在耐高温连接器制备中的应用
随着大数据、5G时代的到来,移动通信、计算机等领域迎来新的发展机会,连接器已成为这些行业不可或缺的组件。同时,受益于高端通信、消费电子、新能源汽车、工控安防等下游行业的持续发展,全球连接器市场需求保持着...
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2024-06-18·综述:生物3D打印技术的发展
3D生物打印是组织工程和再生领域的终极生物制造技术,通过智能生物墨水和生物打印机构建组织或器官。该技术具有广泛的生物医学应用,包括骨科、心血管、皮肤、软骨、牙科和各种软组织工程领域,包括但不限于胰腺和肝...
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2024-06-17·《AMT》:磁力驱动GelMA基支架以生成复杂生物打印组织
近年来,复杂结构的3D生物打印引起了特别的关注,并已在牙科、制药技术、医疗设备和组织/器官工程等多个领域进行了探索。然而,它仍然面临着由于打印时间延长导致细胞活力下降和难以保持打印形状等重大挑战。4D生物...