3D打印納米
  • 厲害!只要幾秒,深圳造微納米3D打印機繪制微米地圖
    厲害!只要幾秒,深圳造微納米3D打印機繪制微米地圖

    ...天局)和常春藤高校等世界頂級科研機構(gòu),其中的微納米3D打印系統(tǒng)不但可以打印出有序排列的人造細胞支架等微納米級別的生物工程制品,甚至可以打出納米級別的電路,制備柔性電子器件,助力人們的醫(yī)療健康和便捷生活。神...;

  • 新突破!科學(xué)家用3D打印打造超強納米結(jié)構(gòu)

    ...容易降低材料的結(jié)構(gòu)完整性、均勻性和其他性能。現(xiàn)在3D打印可能是解決此缺點的良方。這一突破由來自弗吉尼亞理工大學(xué)的研究人員鄭小宇領(lǐng)導(dǎo)的研究團隊剛剛推出的一種創(chuàng)新性的方法,成功地擴大了通過對納米3D打印材料的...;

  • 研究人員使用Sharebot NG 3D打印機測試碳納米管復(fù)合材料
    研究人員使用Sharebot NG 3D打印機測試碳納米管復(fù)合材料

    3D打印可以是相當(dāng)聳人聽聞的,創(chuàng)新不斷從世界各地涌現(xiàn)。許多創(chuàng)作傾向于在你的臉上,比生活大,并與硬件配套。從整個3D打印的村莊到巨型雕像,汽車和無人機,以及房屋,這些選項似乎無限可用,令人興奮。但在科學(xué)界,...;

  • 現(xiàn)在碳納米管可以作為3D打印機的耗材嗎?

    可以的,2016年碳納米管將成為3D打印熱門先進材料。3D打印碳納米管產(chǎn)品發(fā)展復(fù)蘇,趨向規(guī)模化經(jīng)過多年的炒作和隨之而來的供應(yīng)過剩,CNT行業(yè)在2013年開始分化,有部分廠家被淘汰。而能夠提供更強大技術(shù)的公司幸存了下來,開...;

  • 澳洲科學(xué)家研發(fā)出世界上第一個3D打印氮化硼納米管

    ...的研究人員在澳大利亞國際航空展上展示了他們創(chuàng)新的3D打印氮化硼納米管-鈦復(fù)合材料,這是世界上第一個氮化硼納米管(BNNT),可用于航空航天和國防工業(yè)。據(jù)IFM研究員Ian Chen教授聲稱,第一個3D打印的氮化硼納米管-鈦復(fù)合材...;

  • 瑞士科學(xué)家3D打印出納米級傳感器 可提高原子力顯微鏡性能

    近日,瑞士洛桑理工學(xué)院(EPFL)的研究人員3D打印出了納米級的傳感器,據(jù)稱這種傳感器能夠提高原子力顯微鏡的性能。科學(xué)家們說,這種通過納米3D打印技術(shù)制成的傳感器可能成為下一代原子力顯微鏡的基礎(chǔ)。這些納米傳感器...;

  • 美國ORNL實現(xiàn)納米級3D打印技術(shù)新突破

    納米級3D打印技術(shù)一直是全球3D打印領(lǐng)域的前沿,該技術(shù)的突破足以對科技和工程領(lǐng)域的諸多方面產(chǎn)生顛覆性的影響。想象一下,如果人類能夠控制細菌那么大尺寸的對象的制造的話,那將帶來多少潛在的可能性?迄今為止,科...;

  • 漢堡市承諾未來五年將重點投資3D打印和納米技術(shù)兩個領(lǐng)域
    漢堡市承諾未來五年將重點投資3D打印和納米技術(shù)兩個領(lǐng)域

    3D打印和納米技術(shù)經(jīng)常被同時發(fā)現(xiàn),漢堡市已經(jīng)承諾在未來五年內(nèi)將重點放在這兩個領(lǐng)域。 漢堡市副市長Katharina Fegebank和Fraunhofer-Gesellschaft研究部主任Raoul Klingner博士在本周簽署了一份關(guān)于在未來五年內(nèi)聯(lián)合擴大這兩項技術(shù)活動...;

  • 3D打印納米粉末材料有什么用?發(fā)展存在哪些困難?

    隨著納米3D打印技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展, 納米粉末打印材料成為了研究者們熱議的話題。先進的納米結(jié)構(gòu)粉末對超細的晶體結(jié)構(gòu)要求高,納米結(jié)構(gòu)粉末可以顯著改善打印成品的物理化學(xué)力學(xué)性能,這些性能的提升將進一步拓寬其在生...;

  • 3D打印材料——碳納米管

    碳納米管(Carbon Nanotube,CNT)是由一層或多層石墨按照一定方式卷曲而成的具有管狀結(jié)構(gòu)的納米材料,在1991年1月由日本筑波NEC實驗室的物理學(xué)家飯島澄男發(fā)現(xiàn)。它的主體由六邊形碳環(huán)構(gòu)成,可以說是單層石墨六邊形網(wǎng)絡(luò)卷曲形...;

  • 清華大學(xué)科學(xué)家借3D打印技術(shù)研究提高納米級印刷的方法

    ...速度下,液滴將破裂并飛濺,破壞涂層。因此,為了改善打印和噴涂技術(shù),我們需要更好地理解導(dǎo)致液滴在撞擊表面時變形的條件,以及它們?nèi)绾纹屏?。但是,因為對納米液滴的實驗是非常困難的,研究人員需要經(jīng)常依靠計算機...;

  • 研發(fā)納米級3D打印結(jié)構(gòu)的工程師團隊獲40萬美元的資助
    研發(fā)納米級3D打印結(jié)構(gòu)的工程師團隊獲40萬美元的資助

    ...0萬美元的資助。據(jù)了解,該筆款項將用于團隊在納米級3D打印方面的研究。作為研究的一部分,團隊將繼續(xù)展開對對納米級3D打印結(jié)構(gòu)的探索,研發(fā)具有特殊導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性及良好機械性能材料。當(dāng)前市場上的3D打印設(shè)備還無法...;

  • 3D打印后期上色工藝——納米噴鍍

    上色,對于展示3D打印產(chǎn)品來講,絕對是必不可少的一大環(huán)節(jié)。其上色處理的好壞,直接影響消費者對產(chǎn)品的第一印象。今天跟大家講講納米噴鍍工藝。納米噴鍍是目前世界上最前沿的高科技噴涂技術(shù),它是采用專用設(shè)備和先進...;

  • 使用新的直接寫入技術(shù) 研究員研發(fā)出按需3D打印的納米級的純金屬結(jié)構(gòu)
    使用新的直接寫入技術(shù) 研究員研發(fā)出按需3D打印的納米級的純金屬結(jié)構(gòu)

    ...現(xiàn)在,使用一種新的直接寫入技術(shù),科學(xué)家們可以按需3D打印納米級的純金屬結(jié)構(gòu)。研究團隊來發(fā)了一種不那么耗錢和耗時的方法,可以在任何形狀或材料上3D打印,而無需使用掩模。這些納米級的微小結(jié)構(gòu)可以幫助改進傳感器...;

  • 研究人員將纖維素納米纖維轉(zhuǎn)換為多功能的生物基3D打印材料
    研究人員將纖維素納米纖維轉(zhuǎn)換為多功能的生物基3D打印材料

    生物基材料對于3D打印變得越來越重要,原因有很多。一個主要因素是它們對環(huán)境的影響相對較小,因為它們是可持續(xù)的、無污染的、相對便宜且能夠安全的生產(chǎn)。它們還擁有許多獨特的性能,使它們與類似的人造材料不同。生...;

  • 奧地利科學(xué)家用改進FEBID技術(shù)3D打印出純金納米結(jié)構(gòu)

    ...技術(shù)大學(xué)(TU Wien)的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了一種是用FEBID技術(shù)3D打印純金納米結(jié)構(gòu)的方法。所謂的FEBID技術(shù),聚焦電子束誘導(dǎo)沉積的簡寫,使用一種來自掃描電子顯微鏡的電子束來將氣態(tài)前軀體分子凝結(jié)成固體沉積在表面上。這項研究...;

  • ORNL橡樹嶺國家實驗室開發(fā)出以電子束精確3D打印納米材料的技術(shù)

    位于田納西州的橡樹嶺國家實驗室(ORNL)以3D打印大型物體而聞名,例如成為吉尼斯世界紀錄的飛機部分以及在芝加哥IMTS期間展示的3D打印車輛。但現(xiàn)在,ORNL的工作似乎轉(zhuǎn)為了大規(guī)模制造的另一端。實驗室開發(fā)3D打印的納米結(jié)構(gòu)...;

  • Nano Dimension開發(fā)出抗氧化銅納米顆粒 可制造低成本導(dǎo)電墨水

    近日,以色列3D打印電子專家Nano Dimension宣布其子公司Nano Dimension Technologies成功開發(fā)出抗氧化的銅納米粒子。這些顆??梢员粺Y(jié)熔融成一根導(dǎo)電線或一個痕跡。Nano Dimension Technologies已經(jīng)為其提交了美國專利申請。據(jù)介紹,這種...;

  • 國外研究人員使用3D打印技術(shù)創(chuàng)建無線摩擦電納米發(fā)生器
    國外研究人員使用3D打印技術(shù)創(chuàng)建無線摩擦電納米發(fā)生器

    ...州克萊姆森納米材料研究所(CNI)的研究人員已經(jīng)使用3D打印技術(shù)來創(chuàng)建一個無線的摩擦電納米發(fā)生器,通過運動和振動產(chǎn)生電力。摩擦電是一種由摩擦產(chǎn)生的電荷,是克萊姆森大學(xué)研究人員認為可以為地球提供動力的綠色能源...;

  • 生物3D打印技術(shù)新突破 UTA科學(xué)家3D打印出填充碳納米管

    現(xiàn)在全球生物3D打印已經(jīng)發(fā)展得非常迅速,打印血管和完整的器官已經(jīng)都不再是難事。縱觀全球,各個國家的研究人員都在集中研究生物3D打印機,但是卻都面臨著一個障礙:如何3D打印出能夠生長和存活細胞。近日,來自德克薩...;