鋁合金,由于其天然的輕量化特點,在工業制造領域占有重要的一席之地。不過隨著3D打印在鈦金屬領域的崛起以及低成本鈦金屬的發展趨勢,鋁合金似乎遇到了鈦合金和復合輕量化塑料材料的雙重夾擊。甚至包括傳統加工
3D打印越來越多的應用到運動流體領域,拿換熱器舉例,3D打印可以實現較小尺寸的流體通道,具有較薄的壁,以及錯綜復雜的形狀,這些熱交換器使用先前傳統的制造方法無法制造出來。 3D打印熱交換
目前,不加支撐或最大程度減少支撐數量是金屬粉床燒結的熱門話題。在這次研究中,為了提高項目的難度,我們選擇了最具挑戰性的實驗:采用高應力材料 Ti64,硬質刮刀和大水平面。因此,用于此實驗的方法可以輕松
石英玻璃是一種應用于要求長期化學和機械穩定性以及優異光學性能環境的優選材料,微流控芯片就是這種材料的應用方向之一。但也正是由于石英玻璃材料的熱穩定性、化學穩定性以及機械硬度高,一直以來在石英玻璃種制
卡爾斯魯厄理工學院(KIT)開發的玻璃3D打印工藝無須將玻璃加熱至熔化,也不是采用激光加工或蝕刻來制造玻璃的結構特征,而是將玻璃納米顆粒與液體聚合物混合,形成像海綿蛋糕一樣的混合物,通過加熱或曝光將
近日,國際權威頂級期刊《美國化學會志》 (Journal of the American Chemical Society,JACS)發表鄧鶴翔教授和程佳瑞教授合作研究成果。論文題為“Nanoscale Laser Metallurgy and Patterning in A
Carbon于今年2月1日宣布推出新的L1 3D打印機,并因此能夠滿足市場上對于大批量、快速生產的工業需求。 技術規格 L1利用了Carbon專有的CLIP數字光合成技術,其成型尺寸是M1的10倍,M