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流变学

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4D打印新突破:韩国团队用单种墨水打印出受热可控收缩/伸长的软体执行器
釜山国立大学(PNU)和橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员开发出一种可3D打印的液晶弹性体,可通过编程设定为在受热时收缩或伸长。
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18:20
用微藻打印“鱼肉”:研究确定3D打印海鲜模拟物的最佳配方
来自梨花女子大学食品科学与生物技术系及韩国SuFAB公司的研究人员,开发出了一种利用原生桐泽金藻的3D打印食品油墨,用以模拟特定鱼类的质地特性。流变学测量、可打印性测试及质构剖面分析表明,36%的生物质浓度是唯一能实现稳定挤出与尺寸精度的配方。这项发表于《LWT》期刊的研究,探讨了材料成分与打印参数如何界定成功实现3D打印所需的狭窄工艺窗口。
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03-18 20:52
英国Rapid Fusion展示阿波罗系统智能材料RHEON:柔韧与能量管理兼备,冲击振动控制新突破
英国Rapid Fusion公司在其阿波罗大幅面增材制造系统中应用智能材料RHEON,该聚合物具备动态响应特性:常态柔软易塑形,受力时迅速硬化。通过Ai Build生成路径与工艺控制,材料实现冲击、振动与张力管理,适用于高动态载荷场景,突破了传统静态材料的性能限制。
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02-19 18:38
流变学解锁聚合物3D打印质量新维度:粘度控制与层间粘附深度解析
流变学——研究材料在应力作用下流动与变形的学科——对于优化聚合物基3D打印的工艺质量与材料性能至关重要。它通过精准调控粘度,可预防挤出式与树脂基打印中的堵塞或过度流动问题。流变特性同时影响层间粘结强度、尺寸稳定性及后处理结果(如翘曲或收缩)。此外,流变学为开发具有定制特性(如耐热性、柔韧性)的先进材料提供支持,确保其满足工业应用需求。理解并应用流变学原理可提升打印精度,减少缺陷,拓展增材制造的功能可能性。
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25-11-14 06:21
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