综述:L-PBF增材制造Ti6Al4V材料的结构完整性和后处理 尽管对激光粉末床熔融(L-PBF)的研究和工业应用呈指数级增长,但打印态条件下的Ti6Al4V部件仍无法满足大多数结构完整性和功能要求。主要缺点是高表面… 2023年12月15日 1.71K
南洋理工&剑桥大学:新方法实现金属3D打印微观结构和性能可编程定制! 在材料学中, 通常会使用机械和热工艺相结合的方式调整材料的微观结构和机械性能。例如,通过控制金属锻造和挤压过程中引入的机械应变量,使位错积累来硬化材料,… 2023年12月12日 1.44K
技术文件:苹果关注直接与间接金属3D打印,两种路线全方位对比 今年7月和9月,3D打印技术参考分别报道了苹果公司两条关于金属3D打印的重要事件,分别是其正在采用激光粉末床熔融工艺3D打印生产2023款Apple W… 2023年12月11日 1.48K
华科&南洋理工:应力诱导相变强化实现增材制造亚稳态高熵合金的强塑性协同提升! 亚稳态的TRIP(transformation-induced plasticity)高熵合金通过在变形时发生相变,阻碍变形时的位错运动,提高了合金的强… 2023年12月10日 897
3D打印,最新、重磅Science! 点击上方「增材制造技术前沿」快速关注专注于3D打印技术硬知识分享液态树脂的3D打印通常基于光固化技术,无论是SLA、DLP、LCD、POLYJET还是体… 2023年12月9日 1.66K
报告:2032年3D打印收入将超千亿美元,亚洲渐进,欧美激进! 根据市场研究公司SmarTech Analysis于今年年初发布的报告,2022年全球增材制造市场规模为135亿美元(Wohlers Report 20… 2023年12月6日 1.09K
清华发布:青年最关注的改变未来十大变革科技,3D打印入榜! 时代呼唤创新 科技引领变革 11月25日 清华大学《探臻科技评论》2023 “青年最关注的 改变未来十大变革科技” 榜单发布! 为营造良好的科技创新生态… 2023年12月3日 1.02K
实时监测+传感器融合+机器学习!橡树岭实现3D打印过程无损评价90%检测率! 导读:橡树岭国家实验室的研究人员开发了一种方法,将打印部件的后检测数据与打印过程中传感器收集的信息结合起来。然后,组合数据会教导机器学习算法来识别产品中… 2023年12月1日 1.47K
北理工-3D打印技术在5G通讯天线中的应用进展与挑战! 随着5G通讯的到来以及通信系统向毫米波和更高频率的方向发展,天线将被要求具有更高增益、宽带宽和低能耗。3D打印通过逐层堆叠来实现结构复杂零件的制备,从而… 2023年11月30日 1.40K
3D打印,最新Nature! 3D打印技术的进步已经产生了越来越强大的能力,可以生产使用传统制造工艺无法制造的复杂结构。然而,将不同的材料无缝集成到一个高分辨率的3D打印工艺中仍然充… 2023年11月26日 1.41K