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來源: 發布時間:2024-10-29

由EPSRC(Engineering and Physical Sciences Research Council)資助的研究的目的是擴大人們與數字技術互動的范圍。

與麻省理工學院媒體實驗室合作開發的ProtoSpray工藝為制造商、業余愛好者和研究人員提供了開發不同(任意)形狀的交互式物體的潛力。


如何促進金屬3D打印材料的產業發展?

金屬3D打印材料行業的發展,需要解決的問題包括:

適合3D打印材料的牌號還較少、微結構—性能的本構關系的認知、成分-組織-性能協同優化及數據積累、熱處理強化機理等;

原材料自主可控發展、工藝過程及質量一致性控制、工程化生產中合格率、生產效率、批次穩定性和可靠性,行業標準制(質量控制、驗收、考核標準和規范等)。


超出了目前制造空間和**終用戶的科學和經濟范圍,例如納米級印刷技術或Aerosol Jet。張家港優良3D打印服務哪家專業

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研究團隊在發表的研究論文中展示了這一3D打印設備為吸收塔二氧化碳捕獲能力所帶來的提升。他們進行了兩個單獨的實驗,一個改變含二氧化碳的氣體流量,另一個改變MEA溶劑的流量。這些實驗旨在確定哪種操作條件將對碳捕獲效率產生比較大的好處。兩項實驗均***提高了碳捕獲率,并證明了捕獲程度始終取決于氣體流速。該研究還顯示了在二氧化碳濃度為20%時的捕獲峰值,根據操作條件,捕獲率增加的百分比范圍為2.2%至15.5%。

未來的研究將集中在優化操作條件和設備的幾何形狀上,以在碳捕獲吸收過程中產生更多的改進。


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內部集成了熱交換結構的3D打印填料元件來源:ORNL....增材制造實現的原位冷卻

吸收是捕獲二氧化碳氣體常用、經濟的方法,在這一過程中,煙囪中的煙氣流與可與單乙醇胺(稱為MEA)等溶劑進行接觸,這些溶劑能夠與氣體發生反應。

在這種碳吸收方式中通常會產生熱量,如果多余的熱量無法及時排出,那么整個工藝的效率就會大打折扣。而3D打印設備中正是解決溶劑碳吸收過程中熱交換問題的途徑。

▲3D打印填料內部集成的熱交換結構

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D打印技術出現在20世紀90年代中期,實際上是利用光固化和紙層疊等技術的***快速成型裝置。它與普通打印工作原理基本相同,打印機內裝有液體或粉末等“打印材料”,與電腦連接后,通過電腦控制把“打印材料”一層層疊加起來,**終把計算機上的藍圖變成實物。這打印技術稱為3D立體打印技術。

1986年,Charles Hull開發了***臺商業3D印刷機。

1993年,麻省理工學院獲3D印刷技術**。

1995年,美國ZCorp公司從麻省理工學院獲得***授權并開始開發3D打印機。

2005年,市場上較早高清晰彩色3D打印機Spectrum Z510由ZCorp公司研制成功。

2010年11月,世界上***輛由3D打印機打印而成的汽車Urbee問世。3D打印圖片2011年6月6日,發布了全球***款3D打印的比基尼。 盡管有大量的新技術,但3D打印顯示器在很大程度上尚未開發。

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當今航空航天、汽車制造、模具應用的快速發展,也給增材制造技術帶來前所未有的機遇與挑戰,增材制造是國家制造強國戰略,強化產業創新的重要方向,國家也將增材制造產業發展上升到國家的戰略層面。技術創新的層面,材料先行,那材料是3D打印的基礎和**,決定3D打印技術的未來和應用。

如何促進金屬3D打印材料的產業發展?

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另一個改變MEA溶劑的流量。張家港優良3D打印服務哪家專業

請幾位嘉賓分別發表各自看法和促進增材制造材料產業發展的建議。

3D打印金屬材料要有自己的牌號體系

因為增材制造設計的材料現在主要還是沿用以前的鍛件牌號,增材制造的工藝特點決定冷速快、組織和鍛件有區別。現有的材料體系和增材制造的工藝匹配性是不高的,對于高校和企業來說它的主要問題應該是研發出適合增材制造工藝技術的獨有材料體系或者牌號。不同行業需求,定制不同的3D打印金屬材料

許榮玉:我結合威拉里的情況說一說。現在增材制造在國內已經發展得非常好,從業人員也很多了,發展勢頭和市場增速都非常快。我們主要是從應用端出發,以應用的需求來引導公司的產品開發。各行各業在材料使用過程中的訴求都不一樣,比如模具更要求物料接觸面的性能,航空航天關注高溫力學性能和內部缺陷,醫療行業在意生物相容性等。


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