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2024-01-10·3D打印超强、耐损伤陶瓷
供稿人:齐晨云、连芩 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会 陶瓷具有高强度、高刚度和显著的环境稳定性,在航空航天、电子信息、生物医学工程...
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2024-01-09·德国DCUBED与慕尼黑应用科学大学联合研究太空制造技术
2024年1月8日,德国空间技术公司DCUBED和慕尼黑应用科学大学宣布,已获得德国巴伐利亚经济部的联合研究项目资助,该资助是巴伐利亚空间研究计划的一部分。这一资金支持项目的总金额超过100万美元(约合715万人民币)...
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2024-01-08·Solvus Global的Powders on Demand瞄准金属3D打印利基市场—冷喷涂技术
根据增材制造研究公司(Additive Manufacturing Research)的《金属增材制造市场:2023 年》报告可知, 到 2023 年,用于 3D 打印的金属粉末收入预计将达到近 10 亿美元 , 激光粉末床熔融 (LPBF) 技术占据了 3D 打...
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2024-01-05·《 中国空间科学技术》模拟月壤3D打印致密化成型研究
01 文章导读 1.研究背景 月球蕴藏着丰富的矿产和能源资源,可能赋存71.5万吨氦-3、70万亿吨二氧化钛和其他矿产资源,并拥有重要的位置资源,如在月球空间通信、探索和科学实验。在月球上建立前哨站已成为深空探索的...
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2024-01-05·基于微流体系统的共价有机框架3D打印
2024年1月4日,继E35B+材料推出后,总部位于美国的3D打印初创公司Mechnano和Bomar又推出了T50B母料,这是一种针对3D打印行业配方设计师的专用低粘度产品。该母料采用 Mechnano的专有技术D'Func(离散、分散和功...
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2024-01-05·纯铜3D打印工艺的发展:从SLM、3DP、FDM到DLP
由于在电子设备、热管理系统和航空航天工业以及电动汽车等许多应用领域的广泛潜力,高纯铜的3D打印得到了广泛研究。然而这种材料并没有像其他金属那样获得广泛的应用,其原因在于纯铜的3D打印有几个重大的加工挑战需...
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2024-01-05·新加坡科学家3D打印多层消色差超透镜,利用双光子聚合技术
2024年1月3日, 来自新加坡科技设计大学的材料科学家利用突破性的 3D 打印方法,在实现高数值孔径、宽带和偏振不敏感的多层消色差超透镜 (MAM) 方面取得了重大进展。 相关研究以题为“3D-printed multilayer structu...
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2024-01-04·新加坡科学家3D打印多层消色差超透镜,利用3D打印
2024年1月3日, 来自新加坡科技设计大学的材料科学家利用突破性的 3D 打印方法,在实现高数值孔径、宽带和偏振不敏感的多层消色差超透镜 (MAM) 方面取得了重大进展。 相关研究以题为“3D-printed multilayer structu...
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2024-01-03·史玉升教授:4D打印智能构件的增材制造技术及应用领域
4D打印技术自2013年提出以来就引起了学术和工业界的广泛关注,它属于智能构件的增材制造技术,是在材料、机械、力学、信息等学科高度交叉融合基础上产生的颠覆性制造技术。华中科技大学史玉升教授团队在该领域已经进...
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2024-01-02·Evove如何利用3D打印实现精密过滤膜技术
导读: 粘结剂喷射3D打印技术在面向大规模生产的应用中表现出高效的生产效率和经济性。然而,在使用这项技术制造陶瓷产品时,烧结过程中的收缩变形控制是一个主要挑战。英国3D打印过滤膜公司Evove将通过3D打印技术,...
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2023-12-30·电弧增材制造 (WAAM) 的优势、劣势以及主要制造商!
电弧增材制造 (WAAM) 是定向能量沉积 (DED) 3D 打印的一种。DED 技术是金属3D打印技术,可以通过安装在多轴臂上的喷嘴沉积粉末或线材形式的金属材料,使用激光或电子束或等离子体聚焦能量源料。WAAM 受电弧焊接启发...
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2023-12-28·镁铝尖晶石壳结构强化的抗热震3D打印陶瓷
涡流器是航空发动机燃烧室的重要部件之一,其性能直接决定着燃烧室的寿命和热利用率。它不仅用作火焰稳定器,而且是控制燃烧区域内流场的重要部件,显著影响动力装置的燃烧性能。随着航空发动机推重比的提升,对涡流...
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2023-12-28·俄澳三校联合顶刊:晶粒形状和织构对激光选区熔化增材制造铝合金力学行为的影响
虽然力学性能的提高扩大了潜在应用的范围,但对最终材料性能起关键作用的增材制造铝合金微观结构却很难理解,而且变化很大。俄罗斯科学院强度物理与材料科学研究所、托木斯克国立大学联合澳大利亚新南威尔士大学的研...
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2023-12-23·为混合材料技术铺平道路,钛合金实现更微观的可定制!
在德国联邦教育和研究部对 HYTIMOX 研究项目(支持代码 03XP0279C)的财政支持下,德国弗劳恩霍夫Fraunhofer IAPT研究所、TANIOBIS公司和卡塞尔大学在钛/铌/钽合金的开发中,在医疗领域增材制造材料的应用开发方面取...
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2023-12-23·西安交大:增强钛纤维能有效提升DED增材制造Al5183铝合金的力学性能!
5xxx铝合金由于其良好的焊接性和耐腐蚀性等多种优点,在不同的工业领域得到了广泛应用。然而,与2xxx和7xxx对应的合金相比,它们的强度较低,限制了其在高负荷条件下的应用。 3D科学谷白皮书 为了改善增材制造的Al51...
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2023-12-22·西南交大采用X射线三维成像揭示3D打印铝合金疲劳行为的各向异性
此前,西南交通大学在增材材料疲劳性能评价方向取得重要进展,并在国际疲劳领域顶级期刊International Journal of Fatigue上发表题为“The effect of defect population on the anisotropic fatigue resistance of A...
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2023-12-22·北科大曲选辉团队Acta:高通量增材制造发现材料强化新机理!
导读:北京科技大学、北京材料基因工程高精尖创新中心曲选辉、张百成研究团队,在自主开发的连续梯度增材制造技术( https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.101926 )基础上,通过材料成分遍历结合力学性能快速筛选,...