技术

颗粒水凝胶赋能3D打印:实现超高填料含量复合材料的制备及功能拓展

颗粒水凝胶赋能3D打印:实现超高填料含量复合材料的制备及功能拓展

技术 229
来源:EFL生物3D打印与生物制造       聚合物基超高含量功能填料复合材料在机械性能提升、导电、隔热等多领域应用潜力巨大,如螳螂虾高度矿化的指节棍棒,凭借高矿物含量增强了硬度和抗冲击能力。然而,制造此类复合材料困难重重,直接墨水书写(DIW)作为可制备复杂3D复合材料的技术,在面对超高填料含量时,却因填...
Alloyed获得100万英镑资助,推进新型抗裂纹3D打印高温合金应用于喷气发动机

Alloyed获得100万英镑资助,推进新型抗裂纹3D打印高温合金应用于喷气发动机

技术 198
      2026年2月21日,总部位于英国的合金设计公司、牛津大学衍生公司Alloyed从英国航空航天技术研究所(ATI)计划中获得了100万英镑的资助,以帮助推动一种新型3D打印镍基高温合金——ABD-1000AM更快地应用于商用喷气发动机。ABD-1000AM抗裂纹高温合金专为增材制造而开发,此次研发...
弗劳恩霍夫ILT研究所开发增材制造钛铝反应器,推进氢能技术革命

弗劳恩霍夫ILT研究所开发增材制造钛铝反应器,推进氢能技术革命

技术 167
       2026年2月17日,德国联邦研究、技术和空间部(BMFTR)议会国务秘书马蒂亚斯·豪尔正式批准了由弗劳恩霍夫激光技术研究所(ILT)协调、弗劳恩霍夫材料与材料研究所(IMM)提供技术支持的InnoWaerm项目。项目通过BMFTR的VIP+验证计划获得约150万欧元的资助,旨在加速将前沿科学研...
康考迪亚大学新型声波打印技术:分辨率提高10倍,实现软聚合物高精度制造

康考迪亚大学新型声波打印技术:分辨率提高10倍,实现软聚合物高精度制造

技术 238
      2026年2月16日,康考迪亚大学的研究团队开发了一种全新的3D打印技术——近距离声波打印。这项技术利用聚焦超声波在软聚合物上制造微尺度结构,精度比以往基于声波的打印方法提高了10倍。△康考迪亚大学声驱动3D打印技术实现了快速、精确的微型器件生产新技术原理与优势        近距离声波打印通过聚...
钛氮化物纳米颗粒在增材制造中的多功能角色:从力学增强到4D打印各向异性调控

钛氮化物纳米颗粒在增材制造中的多功能角色:从力学增强到4D打印各向异性调控

技术 189
         深圳大学团队的研究,是一项极具前瞻性的工作。它巧妙地利用了钛氮化物(TiN)纳米颗粒在激光粉末床熔融(LPBF)过程中的双重作用——既是异质形核剂以细化晶粒、调控微观结构,又是力学增强相以提升强度,从而协同解决了金属4D打印(特别是形状记忆合金)中力学与功能各向异性这一核心难题。这项研究并非...
研究人员开发出用于生物医学应用可降解触发的4D打印执行器

研究人员开发出用于生物医学应用可降解触发的4D打印执行器

技术 182
        这项由马德里理工大学、IMDEA材料研究所与德国Meotec公司合作开发的研究,为4D打印领域引入了一种新颖且极具应用潜力的驱动机制——以材料降解本身作为触发和控制形状变化的手段。这项发表于《增材制造》期刊的工作,不仅展示了技术可行性,更在理念上拓展了4D打印的设计空间,尤其为生物医学植入物等...