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技术前沿 - 第32页

降解驱动4D打印突破:PVA+PETG实现可控形变,已用于骨科及心脏器械研发
马德里理工大学与IMDEA材料研究所的研究人员联合德国医疗技术公司Meotec,开发出一种降解触发式4D打印方法,该方法利用标准熔丝制造(FFF)技术实现渐进式时间可控形变。发表于《增材制造》期刊的研究表明,聚乙烯醇(PVA)的水解降解可编程化触发存储在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETG)中的弹性势能释放,为生物医学植入体和自适应结构提供了创新方案。
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02-13 19:54
清华Nature新作:全息光场加持体积3D打印,毫米级零件仅0.6秒成型!
清华大学团队提出新型体积3D打印技术DISH,通过旋转光路替代样品转动,结合全息优化算法,在0.6秒内实现毫米级、19微米精度结构成型,并兼容低粘度材料,支持流控通道连续批量生产。
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02-13 17:56
重塑工艺认知!Inconel 625在熔化时吸收率骤降60%,PBF模拟关键参数或需彻底更新
德克萨斯大学埃尔帕索分校与桑迪亚国家实验室和FAR合作的研究人员,开发了一种通过分析电子束粉末床熔融(PBF-EB/M)过程中收集的原位辐射测温数据,以近似估算Inconel 625吸收率的方法。这项发表于《增材制造快报》的研究表明,随着材料从被加热的粉末过渡到完全熔融态,吸收率急剧下降,在升温过程中降幅约达60%。
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02-12 19:01
深圳大学研究:纳米颗粒改性显著降低4D打印形状记忆合金性能各向异性
深圳大学与协作机构的研究人员展示了在激光粉末床熔融过程中添加氮化钛纳米颗粒以降低4D打印高熵形状记忆合金功能各向异性的方法。发表于《增材制造通讯》的研究表明:纳米颗粒驱动的晶粒细化降低了机械与形状记忆各向异性,且打印后的短时热处理可恢复回复性能。
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02-12 18:15
新加坡国立大学突破3D打印混凝土技术,现场施工省人工40%省料30%
新加坡国立大学团队与行业伙伴合作,成功实现全球首批现场3D打印可持续混凝土承重构件。该技术节省40%以上人工与30%材料,其环保配方用再生玻璃替代60%水泥,使碳排放降低52%,标志着建筑3D打印技术向规模化应用迈出关键一步。
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02-12 08:44
麻省理工研发首个3D编织超材料设计框架,可逐根纤维编程,软体机器人、可穿戴设备迎来突破
麻省理工学院的研究人员开发出一种可设计三维编织超材料的计算框架,这些材料兼具柔软、柔韧与可编程特性。与传统依赖刚性轻质结构的超材料不同,这种编织网格能通过逐根纤维调节实现可控的拉伸、弯曲或失效模式,为软体机器人、可穿戴设备及柔性电子领域开辟了新前景。
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02-11 16:01
宾州州立大学4D打印智能水凝胶皮肤:热响应变形加密,引领软体机器人新材料革命
宾夕法尼亚州立大学的研究人员披露了一种4D打印技术,该技术可制造出能够响应外部刺激、动态改变形状、纹理和外观的“智能合成皮肤”。与传统性能固定的合成材料不同,这种基于水凝胶的材料可在单一薄片内执行从自适应伪装、信息加密到机械形变在内的多种功能。
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02-11 15:47
密苏里大学成功3D打印拟真人脑模型,实现灰质与白质力学特性精准复刻,推动医学研究进入物理测试新阶段
密苏里大学团队运用嵌入式3D打印技术,以改性聚合物墨水定制出可精准模拟脑组织力学、热学及介电特性的物理模型。该模型为神经外科训练、植入物测试及疾病研究提供了首个兼具异质结构仿真与个性化应用的实验平台。
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02-11 08:15
仿生学与4D打印结合,宾州大学创造智能“变色龙皮肤”,蒙娜丽莎图像可隐藏再现
宾州大学团队开发4D打印水凝胶薄膜,通过半色调编码控制材料溶胀行为,实现图像随环境变化隐藏与显现。该技术可应用于动态伪装与信息加密,并能通过拉伸分析识别隐藏图案,或协同设计实现多功能集成。
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02-10 08:47
SUPSI联合Arc Impact举办网络研讨会:粘合剂喷射技术如何成为陶瓷与金属粉末系统的研究平台
本文探讨瑞士南部应用科学与艺术大学(SUPSI)将粘结剂喷射技术采纳为研究平台的应用实践。相比大批量生产系统,该技术凭借其高精度、可重复性和材料灵活性而备受青睐,成为科学研究的理想工具。文章指出,这种作为激光系统替代方案的冷工艺技术,在陶瓷与金属粉末的材料开发和工艺探索方面具有独特优势。文中推介了由3Dnatives主办的专题网络研讨会,届时SUPSI与Arc Impact的专家将面向学术界专业人士及研究人员,详细解析该技术在实验室环境中的力学与化学特性优势,并设有问答环节。活动定于2月25日星期三举行,文末附有具体注册信息。
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02-10 07:27
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人