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2023-03-27·MAX PLANCK和HEIDELBERG研究人员使用声学全息图探索非接触式3D打印技术
2023年3月26日,德国海德堡马克斯普朗克 医学 研究所和海德堡大学的研究人员正在开展一项新型3D打印技术研究。该技术利用声学全息技术进行无接触式3D打印,与传统3D打印相比,具有更高的精度和速度。 △形成紧凑声学...
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2023-03-27·NextFlex承诺提供440万美元资金用于推进柔性混合电子 (FHE) 和电子3D打印
自 2015 年推出以来,NextFlex一直支持美国柔性混合电子 (FHE) 行业的大部分研发工作。NextFlex的总部位于硅谷,由公司、学术机构、非营利组织和政府机构组成,在新技术方面保持领先地位,并继续努力开发 FHE 创新,...
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2023-03-22·陶瓷3D打印的常用材料、常用工艺和后处理
导读: 陶瓷 材料具有多种独特特性,包括坚硬、光滑、耐温性高等特点,已广泛应用于各种领域。3D打印陶瓷可用于 医疗 部件、高温 航空 部件等工业应用,也可用于装饰用途,例如陶器和艺术品。由于材料本身的特性,3D...
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2023-03-21·面向牙科诊所的3D打印解决方案——更快、更精确
Form 3B+ 和去年发布的 Form 3BL 同为应用于牙科的专业桌面级 3D 打印机。两款产品为牙科诊所带来了安全、高效、性价比高的专业数字化方案。 四步完成3D打印 第一步:扫描 使用口腔内扫描仪收集患者的数字解剖结构。...
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2023-03-16·3D打印金属粉末再利用是否影响拉伸和疲劳特性?NASA HR-1高强度合金测试案例
3D打印促进循环经济体现在几个方面:材料的可重复利用,材料健康,可再生能源及碳排放管理,水资源管理,社会公平。那么金属3D打印过程中的回收粉末是否会影响零件的机械性能,会不会影响粉末流动性,是否改变零件的...
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2023-03-16·航空装备电弧熔丝增材制造技术发展及路线规划图
航空制造业作为高端技术密集型产业,一直代表着世界各国制造业的发展方向,是一个国家制造业实力和国防工业现代化水平的综合体现。航空航天高端装备具有结构复杂、制备工序多、批量小等特点,随着大飞机、航空发动机、...
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2023-03-14·沈阳师范大学:不同胶体对马铃薯淀粉基材料3D打印特性的影响
为了探讨添加不同食品胶体对马铃薯淀粉凝胶3D打印特性的影响规律,沈阳师范大学粮食学院董茗洋,陈革,杨庆余研究了3种胶体的马铃薯淀粉凝胶体系结构和打印特性。以马铃薯淀粉和大豆分离蛋白的糖基化产物作为基础原...
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2023-03-14·3D打印行业研究:“蜡型3D打印+熔模铸造”技术路线
Chapter 1 : 3D打印行业背景 1.3D打印定义 3D打印定义:根据国标《增材制造术语》(GB/T35351-2017),增材制造(Additive Manufacturing;AM)是指以三维模型数据为基础,通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。...
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2023-03-12·增加锂供应,实现绿色氢生产,3D打印助力将精密工程过滤膜制造技术推向前沿
近日,由来自硅谷的 At One Ventures 牵头与AM Ventures共同像3D打印陶瓷膜公司Evove投资了570 万英镑,这笔投资使得Evove能够扩大制造能力,扩大其膜 3D 打印工艺并利用其大量机会。Evove 的膜技术用于满足各种过滤...
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2023-03-10·《Acta Materialia》:​电子束增材制造修复316L不锈钢的动态性能
增材制造是一项快速发展的技术,它依靠连续的材料沉积来制造或修改具有复杂几何形状的零件。这使得AM非常适合需要少量此类部件或具有特殊性能的应用,例如 航空 航天 和国防部门的原型和新产品开发。使用AM技术修复...
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2023-03-09·粉末挤出打印技术,另辟蹊径应对钨金属的难加工挑战
钨及钨合金是典型的难熔金属和难成形材料。超高的密度、硬度、光泽度和质感,耐腐蚀性、延展性及导热性好,电性能优良,抗拉强度高,低热膨胀,吸收射线能力强,被广泛应用于医疗器械、国防军工、航空航天、电子信息...
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2023-03-01·冷劲松院士团队: 4D打印可编程超材料分形与可调节的疏水性能研究
利用有机导电材料、有机半导体和储能材料的可拉伸性能开发柔性电子器件是实现电子器件延展性和柔性的主要策略之一。然而由于有机导体的电子迁移率较低,其制备的电子器件的性能将大大受限。通过力学结构设计和新材料...
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2023-02-28·顶级期刊《Science Advances》:利用声波一次成型,制造复杂的几何3D形状
导读: 声波在与物质相互作用时能够产生作用力。 因此,在三维空间中精确地塑造超声场可以控制力,并能够控制材料落到适当的位置,从而有可能一次成型整个三维物体,不用层层累计,这加快了3D打印的速度,特别是 生...
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2023-02-28·涡轮叶片高能束增材再制造修复技术:理论、工艺、熔池、组织、缺陷及性能
单晶涡轮叶片高能束增材再制造是修复磨损、烧蚀和裂纹等损伤缺陷的主要方式,是 航空 发动机热端部件特种加工领域最具挑战性的工作之一,其中蕴含的外延生长组织接续与调控机制、内部冶金缺陷控制等科学问题和关键工...
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2023-02-27·《Nature子刊》:基于机械引导组装技术实现纳米级3D打印
对复杂三维纳米结构日益增长的需求激发了相应制造技术的发展。在这些技术中,基于机械引导组装的三维制造技术具有高材料兼容性、可设计性和应变下结构可逆性等优点,但由于纳米制造和设计技术的瓶颈,不适用于纳米级...
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2023-02-26·NASA 转向AI人工智能来设计硬件
《3D打印与工业制造》一书谈到,3D打印由于其天然的数字化特征,且涉及到的海量数据难以通过人类的大脑来理解,人工智能将“主宰”3D打印的发展。根据《人工智能在3D打印领域的应用综述 l 人工智能赋能3D打...
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2023-02-25·Norsk 为半导体市场3D打印钛合金部件,应用到ASML光刻机上
2023年2月24日,总部位于挪威的金属增材制造 (AM) 公司Norsk Titanium宣布,该公司已向半导体市场交付了首个商业3D打印零件。Norsk 使用其专利定向能量沉积 (DED) 平台和 Ti64材料打印出一件 80 公斤的近净成形钛合...
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2023-02-17·苏州大学朱健教授团队:基于自由基促进的阳离子RAFT聚合实现快速活性3D打印
基于可逆失活自由基聚合(RDRP) 的3D 打印技术为制备具有“活性”的聚合物材料提供了有效手段。该类材料由于保留有活性位点,可进一步用于聚合后修饰及功能化,以制备多种多样的刺激响应性材料,目前正成为该领域的...