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2023-02-20·3D打印的金属粉末制备一定是高耗能、高排放的吗?是否存在100%的出粉率?
关于3D打印对碳中和的影响,根据国际市场研究咨询公司AMPower,3D打印在整个产品的制造与使用生命周期内发挥着积极的可持续发展影响。当前的增材制造环节中,尤其是针对金属粉末材料的制造,需要考虑的是制造材料需...
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2023-02-17·3D打印器官何时能成为现实?
2022年,在得克萨斯州圣安东尼奥市,Arturo Bonilla 博士为一名先天性无耳的20岁女性植入了外耳。女人右侧的耳朵是按照她左侧的大小和形状定制的。 Bonilla是一名小儿畸形 外科 医生,治疗先天性耳朵缺陷具有超过25...
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2023-02-12·与3D打印结合:减少砂型铸造的交货时间和成本
导读:3D打印(也称为增材制造 (AM))在制造方面拥有很多优势,它的蓬勃发展也给传统制造工艺带来了很多的变化。近年来砂型铸造工艺发生了巨大变化,但砂型铸造企业不会因为3D打印而倒闭,AM和传统的砂型铸造工艺可...
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2023-02-07·金属粉末床熔合增材制造中的激光熔化模式
导读:据悉,在这篇综述中,区分了基于过程的不同熔化模式的定义与基于事后证据的定义。本文强调了匙孔的重要性,它大大提高了熔池对激光能量的吸收。 在金属激光粉末床熔合增材制造中,极端高温条件会产生许多高度...
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2023-02-03·激光增材Ti6Al4V中多代孪晶马氏体粗化的研究
导读:据悉,本研究采用基于有限元方法的多物理热动力学和热力学模型,并通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜进行实验观察,以研究这种现象。 激光粉末床聚变基增材制造(LPBF-AM)过程中固有复杂的热动力学和热机械...
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2023-02-03·汽车行业:3D打印应用如何进行专利保护?
导读:3D打印在 汽车 行业具有显著优势,例如减少制造成本,同时提高生产速度。计算机辅助设计 (CAD) 软件 是3D打印过程的基础,因为制造出的零件都是基于CAD文件的。一家公司的3D打印产品可以同时受到外观设计专利...
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2023-02-02·NASA划时代的旋转爆震火箭发动机,如何化解极端要求下的三大技术挑战?
随着 NASA 推进在月球表面建立长期栖息地的行动计划,NASA 的一组推进开发工程师开发并测试了 NASA 的第一台全尺寸旋转爆震火箭发动机(或简称RDRE),这是一种先进的火箭发动机设计,可以 显着改变未来推进系统的构...
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2023-01-29·创成式设计和增材制造重定义芯片光刻机晶圆台的热管理性能
光刻机是科技半导体行业的皇冠,是芯片制造的重要设备,其内部结构精密复杂,决定了芯片的制造工艺。 晶圆台是光刻机关键部件之一。晶圆台的作用是生产过程中用于支承和固定晶圆片。热变化会引起材料膨胀的微小变化...
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2023-01-21·镁合金增材制造的进展与展望
近年来,镁合金的增材制造受到材料界越来越多的重视,增材制造突破了传统制造的限制,具有高精度、高设计自由度、高利用率与节能等特点。通过对工艺参数的设计,可以调控合金微观结构和性能,最大化实现合金材料的形...
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2023-01-09·更轻、更强-看3D打印技术如何赋能汽车制造
国内 汽车 行业的3D打印一直以来都以造型和试制的应用为主,但其实最容易忽略的应用很多都集中在生产制造环节的辅助工具上,亦或者我们俗称的“工装”。 根据一般的数据统计,一个新车型的工装数量在2000件左右,其...
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2023-01-06·粉末床熔融金属增材制造中的缺陷和异常
金属增材制造是一种颠覆性技术,正在彻底改变制造业。尽管该技术在直接制造具有复杂几何形状的金属零件方面具有无与伦比的能力,但该技术的广泛实现目前受到微观结构缺陷和异常的限制,这可能会显著降低产品的结构完...
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2023-01-05·基于增材制造的新型战机结构创新
机体结构是战斗机的载体平台,通常由数万个零件组成,设计和制造要求高,其品质直接影响战机的飞行安全和作战任务完成能力,也可以说机体结构是先进战机的“ 根” 。历经数十年发展,喷气式战机已达第四代,机体结构...
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2023-01-03·如何利用仿真技术克服激光粉床熔融的挑战?看完这3个生产实例你就懂了!
激光器数量越多意味着功率越高、打印速度越快、单个零件成本越低, 至少这是对具有两台、三台、四台甚至十二台激光器的新一代激光粉床熔融 (LPBF) 设备的主要期望。但是,大幅增涨的能量输入其实存在意想不到的挑战...
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2023-01-03·3D打印单原子催化剂的通用策略
2023年1月3日,澳大利亚阿德莱德大学乔世璋教授团队在Nature Synthesis期刊上发表了一篇题为“A General Approach to 3D Printed Single Atom Catalysts”的研究成果。该成果通过发展一种新型的天然聚合物作为前驱体...
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2023-01-03·增材制造典型应用场景二:卫星关键零部件整体化制造
2022年8月,工业和信息化部发布了《首批增材制造典型应用场景名单》,经过地方推荐、专家评审、社会公示等程序,形成了首批增材制造典型应用场景,共有工业、 医疗 、 建筑 、文化等领域的36个优质应用场景入...
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2023-01-03·增材制造典型应用场景一:基于增材工艺的航天关键零部件整体轻量化设计
2022年8月,工业和信息化部发布了《首批增材制造典型应用场景名单》,经过地方推荐、专家评审、社会公示等程序,形成了首批增材制造典型应用场景,共有工业、 医疗 、 建筑 、文化等领域的36个优质应用场景入...
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2023-01-01·3D打印材料及制件老化后会发生什么变化?
艺术品、雕塑甚至批量生产的物品通常都是经久耐用的。几千年前的古希腊雕塑可能已经失去了颜色,但在其他方面都完好无损。17 和 18 世纪的画作如今看起来几乎和它们在画架上晾干时一样生动。即使是被遗弃在大海或沙...
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2023-01-01·3D打印中的仿生学
导读:大自然已经生存了超过45 亿年,总是能够适应各种情况,那么人类为什么不能这样做呢?事实上我们可以,3D打印为此提供了一种解决方案。仿生学带给了人类很多得好处,如爱因斯坦所说:“深入自然,然后你会更好...