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擠壓鑄造工藝製備中低體積分數鋁基複合材料研究
2020年(第十屆)中國壓鑄、擠壓鑄造、半固態加工年會上華南理工大學朱德智副教授將帶來「擠壓鑄造工藝製備中低體積分數鋁基複合材料研究」的報告。報告將闡述「中低體積分數鋁基複合材料具有高的強度、硬度、耐磨性和一定的塑性,在汽車、高鐵、航空航天以及運動器件中應用廣泛。
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3DP 3D列印工藝的原理、特點及應用
立體噴墨列印法(Three-Dimension Printing,3DP)是出現很早的一種3D列印技術。1993年由MIT發明,1995年 Z Corporation公司獲得專屬授權,2011年被3D Systems收購(技術名稱更改為ColorJet Printing)推出,是世界上最早的全彩色3D列印技術。
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環氧樹脂膠粘劑粘結的Al2O3/Al層狀複合材料
慧聰塗料原料網訊:以環氧樹脂膠粘劑為粘結劑,採用簡單的常溫模壓方法,在5MPa下經常溫固化製備了Al2O3/Al層狀複合陶瓷材料,考察了環氧樹脂和固化劑質量比為1∶0.7、1∶0.8、1∶0.9和1∶1.0時膠粘劑的粘結強度.結果顯示:當環氧樹脂和固化劑的質量比為
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一文看懂連續纖維複合材料的3D列印現狀
根據3D科學谷的市場觀察,複合材料連續纖維的3D列印正在處於厚積薄發的節點上,而介於目前金屬的3D列印多局限在航空航天及醫療這些高附加值產品的應用領域,3D科學谷認為當前的發展趨勢使得塑料的3D列印將比金屬的3D列印與應用端的結合面具有更加廣泛的潛力。
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Part2-2020中國3D列印-增材製造設備、材料、軟體研發進展
全流程解決方案l 公司名稱:深圳升華三維科技有限公司l 網址:www.uprise3d.cnl 2020研發重點:1)從列印材料、3D印表機、操作軟體到脫脂爐、燒結爐一整套金屬/陶瓷間接3D列印解決方案推向市場;2)大尺寸獨立雙噴嘴3D印表機的開發,實現兩種不同材料(金屬與金屬、金屬與陶瓷、陶瓷與陶瓷)的複合列印,列印尺寸可以達到500*500
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鑄造具有3D列印圖案的金屬零件
3D列印通過提供更快,更便宜,更準確的替代傳統鑄造方法的方式,正在革新金屬零件的製造方式。鑄造金屬零件已有數千年的歷史了。如今,現代鑄造已成為許多行業的骨幹,從汽車和航空航天到IT和消費品。由於其重要性,已經開發出了多種用於金屬鑄造的技術,而3D列印是通過提供更快,更準確和更便宜的方法而嶄露頭角的最新技術。如果您不熟悉鑄造,這裡有一些基本知識。
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細胞微球組裝與3D列印結合的新策略
構建策略「自下而上」的組織工程方法和3D生物列印技術,通過組裝或列印含細胞然而,仍然存在包括高活性的細胞擴增,如何快速、精確製備大尺度結構,以及保持合適的細胞微環境等挑戰。另外,缺乏來自內源性血管的長入極大限制了構建的組織在體內的存活和功能。因此,本研究提出了一種將「自下而上」的模塊化組裝技術(Modular assembly)與3D列印相結合的策略,通過在3D列印的空心聚合物支架(如鼻子或耳狀結構)中組裝載細胞微球,來實現快速構建大尺度功能化組織的目標。
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新加坡大學通過冷擠壓技術實現3D列印的牛奶
來自新加坡技術與設計大學(SUTD)的一組研究人員,他們設法進行了牛奶。 該大學的Soft Fluidics Lab的 Cheng Pau Lee,Rahul Karyappa和Michinao Hashimoto最近在RSC Advances上發表了一項研究,研究他們改變材料流變特性的方法,以便通過使用直接墨水在室溫下3D列印牛奶產品
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3D列印在精密鑄造的應用
消失模鑄造是屬於精密鑄造的一種工藝,也稱氣化模鑄造、實型鑄造、無型腔鑄造。該工藝尺寸精度高達0.2mm以內,表面粗糙度可達Ra5μm~Ra6μm,被鑄造界譽之為「21世紀的鑄造新技術」、「鑄造的綠色工程」。
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陝西非凡士:複合材料3D列印應用
3D列印中最廣泛使用的碳纖維形式是短切碳纖維絲。有多種短切碳纖維混合物可供選擇,其中包括高溫熱塑性塑料作為基質材料。例如填充有短切碳纖維的PA,PEKK,PEEK和PEI(ULTEM)細絲。一組研究人員發現,除了所需的強度外,PEEK-碳纖維複合材料的孔隙率更高,印刷層之間的粘合性更差。另一組發現用於立體光刻的樹脂短切碳纖維具有相似的結果,包括增加了脆性。這並不意味著切碎的碳纖維長絲(或樹脂)在3D列印中沒有價值,特別是因為相比之下它要便宜得多。
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3D列印金屬基複合材料-含碳纖維的液態金屬
除了開放處理難於加工的材料(如難熔金屬)之外,增材製造還使金屬基複合材料的加工(MMC)成為可能。一項發表在《機械工程學報》的研究記錄了一個研究小組為結合金屬和增強纖維的不同性能而採用的3D列印MMC的方法。來自陝西省快速製造技術工程研究中心的研究人員將錫鉛與碳纖維結合起來,一方面探索利用鉛的輻射屏蔽性能,另一方面利用碳纖維強度的可能性。
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「3d掃描儀結合3d列印技術」學校3d創新教育的一把利器
3d創新教育是以培養學生創新精神、創新能力、動手實踐能力為價值取向的新型教育。在3d創新教育中,我們要如何讓「3d掃描儀、3d列印技術」這兩把利器發揮重要作用呢?從提供3d掃描獲取數據到3d設計、數據再創造再到3d列印創意實現的完整解決方案是廣大師生的呼聲,更是教育改革時代背景下的一條創新之路。
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流淌著的血液 3D列印材料有哪些(二)
【中關村在線3D列印頻道原創】上期,筆者系統闡述基於不同3D列印技術下所使用的3D列印材料,並結合實際情況敘述FDM機型所需要的線材。FDM機型需要將3D列印材料製作成線狀的材料,我們通常稱為線材。時下,線材的種類有很多,如常見的PLA、ABS線材,另外還有各種性能的線材,如具有磁性的線材、可導電的線材等等。
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3d列印材料大全,看看你知道幾個
在3d列印領域,3d列印材料一直扮演著重要的角色。因此,3d列印材料是3d列印技術發展的重要物質基礎。在某種程度上,材料的發展決定了3d列印能否得到更廣泛的應用。目前,3D列印材料主要包括工程塑料、光敏樹脂、橡膠材料、金屬材料、陶瓷材料等。另外,彩色石膏材料、人工骨粉、細胞生物材料、砂糖等食品也用於3D列印領域。
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揭秘3D列印金屬粉末製備技術及現狀
接下來就為大家主要介紹一下,目前國內外3D列印金屬粉末的製備工藝——氣霧化技術的最新進展,並對3D列印金屬粉末製備技術的現狀進行分析,提出一些意見。目前,3D列印金屬粉末材料包括鈷鉻合金、不鏽鋼、工業鋼、青銅合金、鈦合金和鎳鋁合金等。但是3D列印金屬粉末除需具備良好的可塑性外,還必須滿足粉末粒徑細小、粒度分布較窄、球形度高、流動性好和松裝密度高等要求。 為了進一步證明3D列印金屬粉末對產品的影響。
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懸浮生物3D列印:履行生物列印漂浮的承諾
儘管擠壓印表機已廣泛用於3D生物列印(請參閱詞彙表)領域,但距開發整個功能器官還有很長的路要走。因此,可以假設需要逐步改變以充分利用TE中基於擠出的3D列印的全部潛力。在過去的幾年中,一種新的方法得到了發展,它顯示了將上述兩種觀點結合起來的潛力。懸浮液中的3D列印為機械弱生物油墨形成複雜、清晰的結構提供了一個平臺。
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Al6061 鋁合金雷射熔化3D列印熱裂紋問題的解決方法
根據SmarTech,增材製造鋁合金材料的全球供應鏈似乎已經「越過門檻」,成為支持增材製造技術的下一代機遇。但長期以來,在3D列印鋁合金材料中,僅少數Al-Si基鑄造合金已實現無裂紋加工。2019年以來陸續商業化的高強度鋁合金3D列印材料,為原來必須通過鍛造來實現的零件加工打開了一扇嶄新的大門,結合3D列印所釋放的設計自由度,鍛造鋁合金增材製造技術將在壓力容器、液壓歧管、託架、高強度結構件領域獲得想像力巨大的市場空間。新型3D列印鍛造鋁合金材料的開發仍在繼續發展。
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Al6061 鋁合金雷射熔化3D列印熱裂紋問題的解決方法
根據SmarTech,增材製造鋁合金材料的全球供應鏈似乎已經「越過門檻」,成為支持增材製造技術的下一代機遇。但長期以來,在3D列印鋁合金材料中,僅少數Al-Si基鑄造合金已實現無裂紋加工。焊接性較差的鍛造鋁合金,由於高的熱梯度會促進柱狀生長並因此引起熱裂紋,因此鍛造級鋁合金的增材製造應用受到了很大的限制。
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3D列印技術:3D列印珠寶首飾
3D列印為設計增添了視覺複雜性,已成為創新藝術家和設計師創新性地挑戰傳統珠寶和配飾的推動者。時裝領域多年來一直在應用3D列印技術,以減少產品上市時間和降低成本,但主要是為了開發很難以其他方式製造的產品。對稱性,細節和可用設計的無限結合,為新公司打開了一個完全不同的市場。
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中國用3D列印造殲20:什麼是3D列印技術
3D列印技術成型是將金屬熔融後疊加從金屬製造和加工業來說,3D列印基本原理是將零件數位化模型進行空間網格化,通過像素化分解成為一個個空間點陣,然後利用金屬微量熔融或燒結的沉積技術,將零件一層層堆積而成,它的成型原理類似於目前普遍使用的雷射印表機,只是普通的雷射印表機所列印的是平面圖形,而3D列印則是通過累計一層一層的列印圖形形成空間三維構型實體。