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本文介绍了几种金属3D打印技术:金属粉末床熔化,金属粘合剂喷射,直接能量沉积,金属材料挤压,焦耳打印,液态金属增材制造,电化学沉积,DLP金属打印,冷喷涂金属打印,超声波固结,激光工程净成型和电子束自由形式制造。
2021/08/13 更新 分类:科研开发 分享
层层自组装技术(Layer-by-layer self-assembly, LBL)是最近二十年出现的一种借助分子之间的弱相互作用(例如静电作用、氢键、配位键等)形成自组装多层膜体系的技术。
2022/12/13 更新 分类:科研开发 分享
近期,澳大利亚新南威尔士大学悉尼分校的研发人员表示,已经开发出一种能够直接在人体器官上3D打印生物材料的微型手术机器人机械臂。
2023/03/06 更新 分类:热点事件 分享
德国弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所与欧盟“CassaMobile”项目的合作伙伴一起开发出了移动工厂,利用3D打印技术,可以在靠近用户的地方完成特需部件的定制。这将大大缩短用户等待时间,并具有灵活应变的制作能力
2018/07/17 更新 分类:法规标准 分享
3D打印无源植入性骨、关节及口腔硬组织医疗器械相关标准 YY/T 0316-2016 《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》 ISO 17296-2:2015 Additive manufacturing -- General principles -- Part 2: Overview of proces
2020/06/18 更新 分类:科研开发 分享
据外媒报道,来自杜伊斯堡-埃森大学的研究人员开发了一种新型粉末树脂,它可以使用台式激光粉末床熔接(LPBF)机器对彩色零件进行3D打印。而其关键就在于将少量等离子银纳米颗粒注入传统色塑性粉末。
2020/09/16 更新 分类:科研开发 分享
3D打印以更准确、更高效,甚至更快的速度改变着整个行业的规则,包括航空航天、汽车等最苛刻的领域。材料创新是这种“革命”的核心,因为它们直接影响打印零件的性能。而PEKK这种高性能聚合物既可以满足最苛刻市场的需求,又可以打印。
2020/11/06 更新 分类:科研开发 分享
在3D打印中,热塑性高分子属于常用的材料,究其原因,主要是这种材料便于挤出、吹塑和注射加工,且应用历史较长,故发展已经趋于成熟,工程塑料以及生物塑料均属于热塑性高分子材料,在实际应用过程中,经常以丝状为主。
2020/12/16 更新 分类:科研开发 分享
就3D打印金属粉末而言,粉末球形度直接影响粉末的流动性、松装密度等特性,对打印成型过程和制件性能都会产生重要影响。粉末球形度不好,或卫星球比例过高会影响送粉和铺粉的质量,进而影响打印件的外观质量、增加内部缺陷。因此,球形度是衡量增材制造金属粉末品质的一项重要指标。
2021/01/13 更新 分类:科研开发 分享
近日,美国橡树岭国家实验室(ORNL)开发出一种被称为“Mighty Mo”(超强钼)的耐热钼合金配方,可配合电子束熔化(EBM)3D打印,这种合金能承受极端温度,甚至能够满足航空航天应用的苛刻要求。
2021/04/21 更新 分类:科研开发 分享