合金材料
  • 美F-35戰(zhàn)機為何離不開我國3D打印機?

    ...,并投入大量研發(fā)費用,但是最后只有中美英三國掌握鈦合金材料的打印技術(shù),而且中國起步并不比西方國家晚,3D打印機進入美國市場,自然也就不那么稀奇了。有專家表示,中國所掌握的3D打印核心技術(shù),不僅在軍機零部件...;

  • 盤點一下2017年航空發(fā)動機在3D打印的創(chuàng)新技術(shù)
    盤點一下2017年航空發(fā)動機在3D打印的創(chuàng)新技術(shù)

    ...。航空發(fā)達國家都高度重視發(fā)動機材料技術(shù)的發(fā)展。高溫合金仍將是高溫渦輪部件的關(guān)鍵技術(shù)之一,陶瓷基復合材料(CMC)高溫部件應(yīng)用也進一步深入,GE預測在未來10年內(nèi)發(fā)動機中陶瓷基復合材料的應(yīng)用量將增加10倍。大數(shù)據(jù)、...;

  • 帝國理工學院的研究小組研發(fā)出采用電鍍技術(shù)的電化學金屬3D打印工藝
    帝國理工學院的研究小組研發(fā)出采用電鍍技術(shù)的電化學金屬3D打印工藝

    ...光和氣體AM系統(tǒng)的成本要低,還可以用各種不同的材料和合金在“無熱損壞的環(huán)境下”進行3D打印。這種工藝還可以通過“逆轉(zhuǎn)電位”用作減材制造,這意味著可以通過電化學溶解將打印的金屬轉(zhuǎn)化成溶液,金屬材料實現(xiàn)循環(huán)再...;

  • 福州市馬尾區(qū)設(shè)立全省首個3D打印應(yīng)用技術(shù)專業(yè)
    福州市馬尾區(qū)設(shè)立全省首個3D打印應(yīng)用技術(shù)專業(yè)

    ...在3D打印領(lǐng)域有著卓越的成績,2012年王華明憑借“飛機鈦合金大型復雜整體構(gòu)件激光成形技術(shù)”獲“國 家技術(shù)發(fā)明一等獎”,并于2015年當選為中國工程院院士。王華明院士團隊的研究成果,主要集中于大型復雜金屬結(jié)構(gòu)件的制...;

  • 蘋果3D打印專利申請書曝光

    ...底有何種用于?模具是一層一層疊加起來的,可以為非晶合金狀態(tài),也可以是玻璃金屬狀態(tài),后者通常用于制造醫(yī)療設(shè)備或電子組件,因為他們有良好的導電性能。模具的形成取決于液態(tài)金屬的冷卻的速率。我們看到3D打印被運用到...;

  • 醫(yī)療領(lǐng)域新助手!3D打印技術(shù)成功用于青少年脊柱矯形

    ...精度要求極高。從頸部以下到盤骨以上的脊柱,需要用鈦合金支架固定,讓腰板變直。固定的關(guān)鍵,則是使用“椎弓根釘”,讓鈦合金支架與脊柱精準連接。    “手術(shù)置釘?shù)奈恢帽仨毞浅>_,以免損傷脊髓、神經(jīng)...;

  • 實例分析:看中國東方航空如何利用3D打印助力飛機維護?
    實例分析:看中國東方航空如何利用3D打印助力飛機維護?

    ...料主要是PA-12尼龍材料。用于金屬3D打印的材料主要是鋁合金材料,最近德國鐵路還開始通過3D打印來制造鈦合金零件。通過與專門從事3D打印的公司合作,德國鐵路已經(jīng)能夠利用最先進的增材制造技術(shù),而不是投資設(shè)備本身。事...;

  • 金旸3D打印改性材料首度亮相德國法蘭克福
    金旸3D打印改性材料首度亮相德國法蘭克福

    ... PL材料,讓3D打印更炫酷此款材料具有以下優(yōu)點:1、通過合金改性的方式,使材料具有多面反光性,從而實現(xiàn)珠光效果;2、良好的線徑穩(wěn)定性,打印成型產(chǎn)品表面的光潔度好;3、添加極少量的普通色粉即可實現(xiàn)不同顏色的珠光...;

  • Tekna在法國投資500萬歐元 為增材制造生產(chǎn)金屬粉末
    Tekna在法國投資500萬歐元 為增材制造生產(chǎn)金屬粉末

    ...容納各種專用的等離子霧化器,可以制造各種戰(zhàn)略材料和合金。Tekna的Macon工廠每年可生產(chǎn)400至500噸增材制造粉末,使公司年度全球產(chǎn)能增加至1000噸以上。Tekna Plasma Europe SAS副總裁RémyPontone說道:“隨著我們活動的快速增長,這...;

  • 韓國開發(fā)出可用于打印醫(yī)療器械的蠶絲3D打印系統(tǒng)

    ...以幫助穩(wěn)定并支持斷骨的,它們原本通常是用不銹鋼或鈦合金材料制成的,但是這些金屬材料的裝置在患者完全康復之后還需要再一次通過手術(shù)來去除。而如果是用蠶絲蛋白來3D打印的話,可以完全生物降解,就不需要再進行手...;

  • 金屬3D打印正在為傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來無限新的可能
    金屬3D打印正在為傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來無限新的可能

    ...,“獲得更高力學性能的前景其實是發(fā)展增材制造的專用合金體系。”3D打印的力學問題也是郭超在研究過程中遇到的重要問題。“了解3D打印,特別是金屬3D打印的人,都知道3D打印一個特別重要的考量就是要降低應(yīng)力,避免打...;

  • 陜西:領(lǐng)航我國3D打印產(chǎn)業(yè)  把“不可能”變成“可能”
    陜西:領(lǐng)航我國3D打印產(chǎn)業(yè) 把“不可能”變成“可能”

    ...振的影像,就能打印出和患者原生骨骼形狀完全相同的鈦合金3D打印胸骨。8月7日,西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司市場總監(jiān)賈鑫對科技日報記者說:“2016年我們(公司)打印的零件個數(shù)達到了一萬零八百件,今年上半年達到...;

  • 全方位解讀當今3D打印產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    ...氧含量低。目前,應(yīng)用于3D打印的金屬粉末材料主要有鈦合金、鈷鉻合金、不銹鋼和鋁合金材料等。陶瓷材料具有高強度、高硬度、耐高溫、低密度、化學穩(wěn)定性好、耐腐蝕等優(yōu)異特性,在航空航天、汽車、生物等行業(yè)有著廣泛...;

  • 槍支制造商Daniel Defense成功研發(fā)出首款3D打印的獨立消音器
    槍支制造商Daniel Defense成功研發(fā)出首款3D打印的獨立消音器

    ...尼爾表示,DD WAVE消聲器使用金屬激光燒結(jié)技術(shù)和鉻鎳鐵合金,不銹鋼、鈦材料3D打印制造而成。它采用了一體式的設(shè)計,因此完全不需要焊接,這也讓這款消音器具備了更好的強度表現(xiàn),這是傳統(tǒng)制造方式無法達到的。正是由于...;

  • 什么是“以土生金”的3D打印技術(shù)?

    ...還需要采用熔滲的方式做后處理:用熔點比較低的金屬或合金粉末把3D打印制品埋起來,再回爐一次,粉末熔融成液態(tài),滲入充填3D打印制品內(nèi)的孔隙,由此增加工件的強度,還順便還能改改外觀色澤。這種金屬3D打印操作起來很...;

  • 大學學3D打印哪家強?小編帶你看!

    ...在3D打印領(lǐng)域有著卓越的成績,2012年王華明憑借“飛機鈦合金大型復雜整體構(gòu)件激光成形技術(shù)”獲“國家技術(shù)發(fā)明一等獎”,并于2015年當選為中國工程院院士。王華明院士團隊的研究成果,主要集中于大型復雜金屬結(jié)構(gòu)件的制...;

  • 3D打印技術(shù)目前可以應(yīng)用到哪些軍事領(lǐng)域?

    ...化。特別是在航空制造領(lǐng)域,3D打印技術(shù)可以有效解決鈦合金大型構(gòu)件內(nèi)部變形開裂問題。目前,我國已自行研制出世界上最大的3D打印機,生產(chǎn)速度是一般3D打印機的5倍以上。戰(zhàn)場醫(yī)療領(lǐng)域如今,隨著打印材料方面的不斷突破...;

  • 3D打印《湖南工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈行動計劃》正式發(fā)布

    ...軌道交通裝備(含磁浮)產(chǎn)業(yè)鏈、工程機械產(chǎn)業(yè)鏈、新型輕合金產(chǎn)業(yè)鏈、化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈、碳基材料產(chǎn)業(yè)鏈、顯示功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、先進陶瓷材料產(chǎn)業(yè)鏈、先進硬質(zhì)材料產(chǎn)業(yè)鏈、先進儲能材料及電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源裝備產(chǎn)業(yè)...;

  • 航空工業(yè)巨頭空客公司的3D打印仿生分區(qū)設(shè)計獲得德國聯(lián)邦生態(tài)設(shè)計獎

    ...責3D打印。如上所述,APWorks 用Scalmalloy材料(耐腐蝕的鋁合金,其強度與鈦的強度相當)3D打印出隔板。據(jù)公司稱,隔斷材料也是完全可回收的。德國設(shè)計理論與研究學會DGTF設(shè)計學院教授Matthias Held在陪審團聲明中說:“使用仿生...;

  • GE攜3D打印燃料噴嘴的LEAP引擎在巴黎航展獲270億美元訂單

    ...高的溫度。它們能在2400華氏度下有效運行,比最先進的合金還高500度。用“超級陶瓷”能制造出更輕、需要更少的冷卻空氣、產(chǎn)生更多功率、燃燒更少燃料的組件。這些材料特性再加上復雜的3D打印幾何形狀,讓LEAP引擎成為那...;