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據(jù)外媒報(bào)道,來自杜伊斯堡-埃森大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種新型粉末樹脂,它可以使用臺式激光粉末床熔接(LPBF)機(jī)器對彩色零件進(jìn)行3D打印。而其關(guān)鍵就在于將少量等離子銀納米顆粒注入傳統(tǒng)色塑性粉末。
2020/09/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享
3D打印以更準(zhǔn)確、更高效,甚至更快的速度改變著整個(gè)行業(yè)的規(guī)則,包括航空航天、汽車等最苛刻的領(lǐng)域。材料創(chuàng)新是這種“革命”的核心,因?yàn)樗鼈冎苯佑绊懘蛴×慵男阅?。而PEKK這種高性能聚合物既可以滿足最苛刻市場的需求,又可以打印。
2020/11/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
在3D打印中,熱塑性高分子屬于常用的材料,究其原因,主要是這種材料便于擠出、吹塑和注射加工,且應(yīng)用歷史較長,故發(fā)展已經(jīng)趨于成熟,工程塑料以及生物塑料均屬于熱塑性高分子材料,在實(shí)際應(yīng)用過程中,經(jīng)常以絲狀為主。
2020/12/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享
就3D打印金屬粉末而言,粉末球形度直接影響粉末的流動(dòng)性、松裝密度等特性,對打印成型過程和制件性能都會(huì)產(chǎn)生重要影響。粉末球形度不好,或衛(wèi)星球比例過高會(huì)影響送粉和鋪粉的質(zhì)量,進(jìn)而影響打印件的外觀質(zhì)量、增加內(nèi)部缺陷。因此,球形度是衡量增材制造金屬粉末品質(zhì)的一項(xiàng)重要指標(biāo)。
2021/01/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近日,美國橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室(ORNL)開發(fā)出一種被稱為“Mighty Mo”(超強(qiáng)鉬)的耐熱鉬合金配方,可配合電子束熔化(EBM)3D打印,這種合金能承受極端溫度,甚至能夠滿足航空航天應(yīng)用的苛刻要求。
2021/04/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文主要介紹了A-D-A型有機(jī)光電材料的光降解機(jī)理。有機(jī)光電材料的分解并不只是由光致氧化作用所致,光照下出現(xiàn)的骨架異構(gòu)化反應(yīng)同樣具有重要作用。
2021/12/05 更新 分類:科研開發(fā) 分享
3D打印技術(shù)公司B9Creations推出了一種新的生物相容性彈性體樹脂。BioRes - Silicone適用于定制制造醫(yī)療和消費(fèi)產(chǎn)品,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),這些產(chǎn)品的皮膚接觸時(shí)間可長達(dá)30天。其應(yīng)用包括醫(yī)療可穿戴設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備的硅基部件、耳機(jī)和助聽器。
2022/01/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享
3D打印是將材料一層一層堆積而成,因此也稱為增材制造技術(shù)。其最早出現(xiàn)于上世紀(jì)90年代中期,是快速成型技術(shù)的一種。以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用可粘合材料,通過逐層打印的方式構(gòu)造物體。
2022/03/31 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文通過選擇性激光熔化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了3D打印多孔Mg-Nd-Zn-Zr支架的制備,通過體內(nèi)、 外實(shí)驗(yàn)證實(shí)其具備良好的生物安全性與抗感染性能,為其臨床轉(zhuǎn)化提供依據(jù)。
2022/07/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
研究人員研制了一種基于軟骨脫細(xì)胞基質(zhì)的光敏多孔仿生生物墨水,并實(shí)現(xiàn)了耳廓軟骨的3D生物打印和體內(nèi)再生,為個(gè)性化耳廓形態(tài)軟骨的制備和再生提供了新材料和新方法。
2022/11/24 更新 分類:科研開發(fā) 分享