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桑迪亚国家实验室

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科学家实现光刻3D打印空间调控结晶度,突破热塑性材料性能定制瓶颈
桑迪亚国家实验室、德克萨斯大学奥斯汀分校、俄勒冈州立大学、亚利桑那州立大学、劳伦斯·利弗莫尔国家实验室以及萨凡纳河国家实验室的研究人员合作,报告了一种控制单一热塑性零件内部结晶度的光固化3D打印方法。该发表于《科学》的研究描述了一种基于光学的工艺,能在三维空间中实现对结晶度的微观调控,并对光学与机械性能达成体素级别的精确操控。利用单一的热塑性原材料,该方法实现了在一个打印物体内对硬度、透明度、变形行为以及振动响应的局部调控。
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03-26 16:33
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
直写打印(DIW)技术:从多材料高精度制造到产业化挑战,柔性电子与生物医疗应用前景广阔
直写成型(DIW)作为一种基于挤出的增材制造技术,通过喷头沿数字化路径逐层沉积墨水,构建三维结构。其核心优势包括:实现介观与微观尺度下的可定制材料打印、室温环境下的操作能力,以及对多种材料(如聚合物、陶瓷、金属及水凝胶)的兼容性——前提是材料具备适当的流变特性(如剪切稀化行为)。该技术广泛应用于储能设备、生物医学工程、光学器件及软体机器人领域。尽管DIW在材料兼容性与几何复杂度方面展现出高度灵活性,但其仍面临规模化生产难度、打印速度受限以及材料配方需精细调控等挑战。目前该技术主要集中于研究阶段,但随着持续进步,具备广阔的工业应用潜力。
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25-12-23 09:06
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人