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  1. <b>深度、全面 解析陶瓷3D打印工艺与装备</b>
    2019-05-14·深度、全面 解析陶瓷3D打印工艺与装备 先进陶瓷材料与成型加工 先进陶瓷材料 应用方向 高温陶瓷 半导体陶瓷 绝缘陶瓷 介电陶瓷 发光陶瓷 感光陶瓷 吸波陶瓷 激光陶瓷 核能陶瓷 推进剂陶瓷 储能陶瓷 电池电极陶瓷 阻尼陶瓷 生物支架陶瓷 催化载体陶瓷 功...
  2. <b>收藏备查:增材制造(3D打印)术语表,以后别写错了</b>
    2019-05-10·收藏备查:增材制造(3D打印)术语表,以后别写错了 由于经常和各大3D打印企业打交道,我们看到很多公司的专业术语使用不够准确,特别是国外企业的公关公司所翻译出来的中文内容。为了方便用户查阅,特意编辑了本文,有需要的时候,可以直接在本文进行关键词查询即可...
  3. <b>将增材制造标准一网打尽</b>
    2019-04-13·将增材制造标准一网打尽 近年来,增材制造在航空航天、医疗、模具等方面的应用需求呈现爆发性增长,在结构减重、性能优化、个性化定制等方面的优势日益凸显,但作为新兴技术,其产品能否实现工程化应用、产业规模能否扩大主要取决于产品质...
  4. <b>超音速激光沉积技术,有望成为一种新的增材制造技术</b>
    2019-03-29·超音速激光沉积技术,有望成为一种新的增材制造技术 超音速激光沉积(SLD)技术是近几年发展起来的一种新型的激光复合制造技术,在表面改性领域引起了国内外学者的广泛关注,该技术已被列为中国大百科全书(第三版)机械工程分卷高能束方向的词条之一。它在冷喷涂(CS)过程...
  5. <b>直接能量沉积电弧金属3D打印工艺</b>
    2019-03-26·直接能量沉积电弧金属3D打印工艺 今天,向3D打印爱好者简单介绍一下:直接能量沉积的电弧金属3D打印工艺 SBI的直接能量沉积 SBI基于等离子喷焊工艺,设计了一套系统,实现直接能量沉积的线条粉增材制造。另外通过激光焊接和熔覆方面的能力,他们也提...
  6. <b>创想三维:研究改善FDM ca88亚洲城打印ABS中层粘附力</b>
    2019-03-05·创想三维:研究改善FDM ca88亚洲城打印ABS中层粘附力 在“超声波振动对FDM ca88亚洲城 打印ABS中间层粘合力的影响”中,研究人员:Alireza Tofangchi、Pu Han、Julio Izquierdo、Adithya Iyengar和Keng Hsu研究了不同打印方法对FDM ca88亚洲城的影响。他们预测FDM ca88亚洲城...
  7. <b>EBM 金属3D打印技术介绍</b>
    2019-03-02·EBM 金属3D打印技术介绍 电子束熔化(EBM) 1994年瑞典 ARCAM 公司申请的一份专利,所开发的技术称为电子束熔化成形技术(Electron Beam Melting),ARCAM公司也是世界上第一家将电子束快速制造商业化的公司,并于2003 年推出第一代设备,...
  8. <b>3D打印,未来航空发动机制造领域的关键词</b>
    2019-02-28·3D打印,未来航空发动机制造领域的关键词 航空发动机作为工业制造成就的集大成者,是一个国家制造业水平的重要标志。随着国家“十三五”战略的稳步推进,我国的航空发动机制造产业虽然取得了突飞猛进的发展,但对低成本、短周期、质量轻、强度大等制造工艺...
  9. 定向能量沉积工艺获得可靠性的新里程碑
    2019-02-18·定向能量沉积工艺获得可靠性的新里程碑 谈到金属3D打印,我们关注的焦点通常是SLM粉末床选区激光熔化金属3D打印技术,而容易忽略定向能量沉积-DED技术。 DED技术由激光或其他能量源在沉积区域产生熔池并高速移动,材料以粉末或丝状直接送入高温熔区,熔化...
  10. <b>LENS激光熔融风喷金属3D打印技术</b>
    2019-01-17·LENS激光熔融风喷金属3D打印技术 LENS激光熔融风喷金属3D打印技术 激光熔融风喷金属粉末成形(LENS)系统,是使用大功率激光将金属粉末致密地熔融到三维基底结构上,从而实现金属3D打...
  11. <b>精益研发,SLM金属ca88亚洲城的动密封仿真分析</b>
    2019-01-16·精益研发,SLM金属ca88亚洲城的动密封仿真分析 谈到选区激光金属熔化3D打印(市场上将其称为SLM, DMLS技术) ,目前在市场上获得产业化的应用包括GE的喷油嘴,西门子的叶片,宝马i8 Roadster电动汽车上的支架等零件。 选区激光金属熔化3D打印技术在高附加值和个...
  12. 在实验室中使用3D打印的四种创新方法!
    2019-01-14·在实验室中使用3D打印的四种创新方法! 3D打印技术的不断发展,为各行各业带来了各种优势,比如减少成本,缩短制造周期等,正因如此,许多研究人员已经开始利用它们,来制造从定制的实验设备到人体器官逼真模型等一切东西。 灵活应用3D打印制造零件 英国...
  13. <b>了解生物3D打印,从这篇文章开始</b>
    2019-01-11·了解生物3D打印,从这篇文章开始 3D打印渗入了各行各业,并引领创新,引发了全球制造业的变革,生物3D打印是3D打印技术在生物医学领域中的交叉应用,具有重要的研究意义及应用前景。运用3D打印技术既可以制作标准模型,也可以为病人量身定制结构复杂...
  14. <b>ca88亚洲城知识:PLA耗材如何实现生物降解</b>
    2019-01-08·ca88亚洲城知识:PLA耗材如何实现生物降解 PLA是最常见也是最受欢迎的 ca88亚洲城 耗材之一。它除了价格实惠外,可生物降解也是它的主要特点之一,但情况确实如此吗? PLA需要什么样的情况下才可实现生物降解呢?接下来不妨来看看。 一、PLA是什么,它是由什么...
  15. <b>高强轻质结构制造新方法—分级3D打印液晶聚合物</b>
    2019-01-03·高强轻质结构制造新方法—分级3D打印液晶聚合物 自然界中的骨骼、蚕丝、木材等生物材料能够自组装形成了一种分级复合构造的轻质结构,不仅拥有优异的机械性能,还能够重新循环再生长。瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员正是借鉴了自然界中生物材料的生长机理,采...
  16. <b>图文并茂!一网打尽陶瓷3D打印技术</b>
    2018-12-28·图文并茂!一网打尽陶瓷3D打印技术 据知名市场研究公司MARKETS ANDMARKETS(MM)发布的一份调查报告显示,3D打印陶瓷市场的全球规模有望从2016年的2780万美元增长至2021年的1.315亿美元,期间的复合年增长率(CAGR)将高达29.6%。 该报告还显示,截至目前...
  17. <b>深度解析:3D打印技术与高分子材料</b>
    2018-12-28·深度解析:3D打印技术与高分子材料 3D打印思想最早可以追溯到19世纪的美国,又被称为三维打印或快速成型技术,是直接从数字模型通过材料堆积来生产三维实体的技术。据记载,在20世纪80年代3D打印技术就已经开始实际运用,并且被命名为“Rapid Prototy...
  18. <b>熔丝制造(FFF)3D打印PEEK工艺研究</b>
    2018-12-26·熔丝制造(FFF)3D打印PEEK工艺研究 与现有技术相比,增材制造(AM)提供了一种更为经济有效、自动化的制造过程,他可以实现数字化的库存,同时为工程的设计提供了更大的灵活性。熔丝制造(FFF)也称熔融沉积制造(FDM),是热塑性聚合物最常用的增材...
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