2025年6月24日,朴茨茅斯大学、格林威治大学和伦敦城市圣乔治大学的研究人员成功利用基于多材料喷墨的3D打印工艺,将硬质和软质聚合物与精确的结构控制相结合,成功打印出仿珍珠母复合材料。相关研究以题为“Multi-material 3D printedco...
2025年6月21日,金属粉末供应商6K
Additive宣布,由该公司UniMelt®等离子粉末工艺生产的镍基高温合金粉末Nickel
718(Ni718),已获得霍尼韦尔(Honeywell)航空航天及国防部件的材料认证。这一里程碑不仅彰显了6K
Ad...
激光粉末床熔合(LPBF)技术是一种先进的增材制造(AM)技术,通过使用激光束选择性熔合粉末材料,构建具有复杂几何形状的三维部件。然而,在LPBF成形过程中,诸如粉末飞溅,球化,和粉末湿度等因素导致了表面粗糙度高、缺乏熔合缺陷、等不良问题,这...
在建筑领域,建筑运营产生的二氧化碳排放占全球总排放量的27%,建筑围护结构的能耗问题亟待解决。传统自适应遮阳系统依赖机电驱动装置,存在能耗高、结构复杂易故障等问题,而基于乙烯-四氟乙烯箔或被动着色玻璃的方案则存在滤光过度、材料隐含碳高的缺陷。此外,天然木材...
目前,超高填料含量的复合材料在结构材料、电气绝缘、热管理和能源存储设备等领域展现出独特性能,但制造超高填料含量的3D复合材料极具挑战性。虽然已有研究通过调节颗粒表面电荷、聚合物立体稳定性和控制剪切稀薄流变特性等策略来解决高填料含量油墨的挤出问题,但如何有...
2025年6月10日,超级材料应用领域的创新企业Lyten宣布成立全资子公司Lyten
Motorsports,专注于将突破性的3D石墨烯材料科学创新应用于赛车运动领域的高性能零部件。新公司将携手拥有25年全球赛车场供应经验的INDYCAR
Ex...
导读:砂型3D打印技术在铸造行业的应用,已显示出强大的生命力。 2025年6月9日,近日,上市公司“长江材料”(股票代码 001296)发布了 2024
年年度报告,营收为10.46亿。在业绩说明会上,长江材料表示:“公司的产品已经应用于3D打印,并正逐步扩大规模。...
2025年6月5日,华中科技大学的研究人员在电磁超材料 (EMM) 的 3D 和 4D 打印方面的研究取得了重大进展,这对天线、成像系统、隐形斗篷和无线电力传输的行业应用具有重要意义。
△EMM光谱和与增材制造对应的制造精度,从微/纳...
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:张倍宁、李涤尘 供稿单位:西安交通大学精密微纳制造技术全国重点实验室 多材料3D打印能够制造出具有特定机械性能的复杂零件,扩展了材料挤出增材制造方法的潜力。实现多材料打印的一种有前途的方法是制造复合丝...
血脑屏障(BBB)是血液与大脑之间的一种选择性、动态性界面,对维持中枢神经系统(CNS)的稳态至关重要,同时也是治疗CNS疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病、中风和脑癌等)的主要障碍。 近日,来自西安交通大学张洁/卢闻等人构建了一种三维动态体外血脑...