美国《科学》杂志发表快速3D打印最新技术

据3月20日出版的《科学》杂志报道,美国北卡罗来纳大学的DeSimone教授带领的团队开发出了一种改进的3D打印技术,称为“连续液体界面制造技术”(CLIP),这种技术可将传统的3D打印速度提高数十倍甚至100倍,将为3D打印应用带来巨大进展。 CLIP技术基于主流的光敏固化(SLA)3D打印技术,都是采用紫外线照射光敏树脂,使液体树脂聚合为固体,从而打印成型。但传统的SLA技术的打印速度受制于固化树脂的粘连效应,如果聚合速度过快,打印出的材料将粘连在玻璃底板上,因此需要在树脂完全固化前降低树脂池,使液体树脂充满底板和固化树脂间的缝隙,不断重复这一过程,降低打印速率。而改进的CLIP技术采用聚四氟乙烯作为透光底板,这种材料还有透过氧气的特性,氧气是光敏树脂的阻聚物,可以在底板和固化树脂底部之间形成一层很薄的不能被固化的区域,从而加快了打印进程。 通过合理调整氧气量、光照强度和树脂的光敏固化率,就可以在保证精度的同......阅读全文

黑龙江省大力推广秸秆固化燃料技术

  20日,省政协组织部分省政协委员,对省政协十届五次会议第267号提案《关于在我省农村推广秸秆固化燃料技术的建议》办理情况进行回访视察。   视察组一行深入黑龙江龙能伟业燃气股份有限公司,实地了解农村秸秆资源化利用情况。据介绍,目前,以秸秆等生物质作为主要能源,采用旧式灶、炕和炉等设施进行炊事、

纸张薄的钢板上印画,采用光固化新技术

  记者日前在浙江大学工业技术研究院自主建设的中试车间里看到,一卷卷薄如纸张的钢板像布匹一样在生产线上飞动,各种图案被瞬间印制在钢板上,令人叹为观止。生产线上的钢板  据了解,这条国内首创的新技术生产线基于钢板覆膜自动连续换膜机构、快速调平及调高装置、钢板覆膜双重纠偏调整装置、高速彩印板高精度视觉比

新突破!中低水平放射性废物玻璃固化技术

近日 ,西南科技大学王孝强教授科研团队日前在放射性废物处理研究中取得突破。团队研制出的中低放废物玻璃固化实验室电熔炉,成功通过试验生产出模拟核废物玻璃固化产品。这标志着我国中低水平放射性废物玻璃固化技术与工艺研究实现了零的突破。放射性废物处理是核能安全利用的最后一环。玻璃固化是将放射性废物与玻璃体混

美国HRL实验室研发3D打印陶瓷可耐1700℃高温

  美国HRL实验室官网报道称,该实验室研究人员在3D打印技术领域取得重大突破。他们开发出一种新技术,使用3D打印方法制造出的超强陶瓷材料不仅可拥有复杂的形状,还能耐受超过1700摄氏度的高温,未来有望在航空航天和微机电领域大显身手。  美国HRL实验室研发3D打印陶瓷可耐1700℃高温   陶瓷拥

利用原代细胞和3D生物打印技术打印皮肤组织模型

摘要为了提高体外皮肤组织模型的物理相关性和可翻译性,增强其结构复杂性是非常重要的。通过使用3D生物打印技术和合适的生物墨水,可以调节zhen皮和表皮的结构并将细胞和材料精确地沉积在所需的位置。在本研究中,使用BIO X生物打印全厚度皮肤组织模型。zhen皮使用原代zhen皮成纤维细胞嵌入GelX

世界最大激光3D打印机诞生-速度大幅提高

  由大连理工大学参与研发的最大加工尺寸达1.8米的世界最大激光3D打印机进入调试阶段,其采用“轮廓线扫描”的独特技术路线,可以制作大型工业样件及结构复杂的铸造模具。这种基于“轮廓失效”的激光三维打印方法已获得两项国家发明ZL。  据介绍,该激光3D打印机只需打印零件每一层的轮廓线,使轮廓

超强3D打印陶瓷可耐1700度高温

  美国HRL实验室官网报道称,该实验室研究人员在3D打印技术领域取得重大突破。他们开发出一种新技术,使用3D打印方法制造出的超强陶瓷材料不仅可拥有复杂的形状,还能耐受超过1700摄氏度的高温,未来有望在航空航天和微机电领域大显身手。    陶瓷拥有很多有用特性,如高强度、高硬度以及耐腐蚀、耐磨损

超强3D打印陶瓷可耐1700度高温

  美国HRL实验室官网报道称,该实验室研究人员在3D打印技术领域取得重大突破。他们开发出一种新技术,使用3D打印方法制造出的超强陶瓷材料不仅可拥有复杂的形状,还能耐受超过1700摄氏度的高温,未来有望在航空航天和微机电领域大显身手。  陶瓷拥有很多有用特性,如高强度、高硬度以及耐腐蚀、耐磨损等,但

固化程度是什么意思

在铸造里面,热芯盒制芯时,固化程度是一个重要指标,对砂芯质量起很重要的作用,以时间为单位(秒、分).

UV油墨固化装置技巧

包装胶印由于其速度快,效率高,网点还原性好,图纹质感强,而且所能印刷的范围广等特点,越来越为广大客户所采用。对于铝卡纸、塑料片材等一些非吸收性的承印物材料,包装胶印一般都是采用UV印刷工艺。因为UV胶印比传统的胶印有以下一些优点:    1.固化速度快    普通胶印需要几个小时甚至更多的时间才能使

紫外固化灯管风冷散热系统

  紫外固化灯管风冷散热系统是目前热光源固化技术中zui为基本而重要的一部分,特别是在光纤固化领域,运用十分广泛。在光纤环胶水固化中会经常采用365nm的紫外灯管进行照射固化,胶水固化的速度是由紫外固化灯管的功率影响的。功率越大的灯管发出的能量越强,胶水的固化速度就越快,同时灯管自身产生的热量就越大

什么是紫外线固化?

UV固化(UV固化)是用紫外线(UV)照射紫外线固化树脂(UV固化树脂)以使其在短时间内固化的方法。紫外线固化树脂由单体,低聚物,光聚合引发剂和添加剂组成。当暴露于紫外光(UV光)下时,光引发剂经历从单体(液态)到聚合物(固态)的化学反应。这称为光聚合反应。通过该光聚合反应,可以通过固化来干燥,粘结

创新让体积生物打印迈向临床|科技创新世界潮

   生物打印是对活细胞和组织的打印,患者可利用自己的细胞培养出器官,这项大有前途的技术未来可解决器官捐赠短缺的问题。然而,打印活组织和细胞是极其复杂的,需要克服许多障碍。  近期发表在《先进材料技术》上的3篇论文介绍了荷兰乌得勒支大学医学中心有关生物打印活组织的3项创新,这些创新将使生物打印更具临

d001离子交换树脂技术应用

以铜离子为例,别离选用D001大孔型强酸性阳离子树脂和001*7强酸性凝胶型阳离子树脂处理重金属离子污染的水,首要调查了流速、溶液的开始pH值、温度等因素对离子交流树脂去掉铜离子作用的影响。实验表明,凝胶型离子交流树脂和大孔型离子交流树脂相比,由于孔径相差非常悬殊,所以大孔型树脂的孔道分散速度要比凝

新型高速微尺度3D打印技术面世,有望促进生物医学等领域发展

  美国斯坦福大学科学家开发出一种新型高速微尺度3D打印技术——卷对卷连续液体界面生产(r2rCLIP),其每天可打印100万个极其精细且可定制的微型颗粒。这一成果有望促进生物医学等领域的发展,相关论文13日发表在最新一期的《自然》杂志上。  新技术打印出的大量精微颗粒。  图片来源:斯坦福大学  

灰度数字光处理3D打印梯度材料与结构的一系列应用

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院纳米调控与生物力学研究室丁振副研究员与北京大学方岱宁院士、美国佐治亚理工学院齐航教授等合作,首次通过一种新型双固化材料体系与灰度数字光处理相结合的方式,获得了性能可大幅度调控的3D打印梯度数字材料。该项研究成果以“Grayscale digital light

差示扫描热量仪应用固化剂用量选择和粉末固化度测定

在粉末涂料技术开发、生产、施工和应用中,要使涂膜物理机械性能达到最佳,就要使涂膜具备良好的立体网状结构,而只有树脂与固化剂配比合适,才能进行足够交联反应,所以固化剂的用量非常重要。固化剂用量如果超过理想用量,则固化反应过快,导致涂膜流平性不好,而且会引起涂膜厚度不均匀。固化剂用量不足,会导致涂料交联

如何利用3D打印技术打印出成熟形态的机体组织器官?

  3D打印技术的快速发展使得直接利用细胞和聚合物材料的活性油墨打印器官样、细胞致密组织的前景更加广阔,当活性油墨被置于生理条件下时,细胞就会在聚合物基质上施加机械力并动态改变墨水的形状和机械性质,为了帮助3D打印在组织工程中的发展,研究人员就需要对活性墨水的特性进行定量分析理解,以便其一旦被放入培

NASA开发混合3D打印技术-可混合打印多种合金或金属

  美国国家航空航天局(NASA)喷气推进实验室的科学家日前开发出一种新的3D打印技术,可在一个部件上混合打印多种金属或合金,解决了长期以来飞行器尤其是航天器零部件制造中所面临的一大难题。除度身定制零部件外,该技术还能用于研究各种潜在的合金,研究人员称,新研究未来有望让材料科学大为改观。相关论文发表

我国学者利用墨水直写打印技术实现复杂水凝胶精细打印

  水凝胶具有高的水含量和丰富的理化性能,在生物医学领域具有重要应用价值。三维水凝胶支架具有可控的结构、尺寸和孔隙,能够为细胞的增殖分化提供合适的微环境,进而高效地实现组织的修复和再生。近年来,基于3D打印技术(也被称为增材制造)在结构成型方面的显著优势,使其在构筑复杂的三维水凝胶支架方面表现出巨大

美国研发蒸汽喷射打印药物新技术

   美国密歇根大学材料科学与工程、化学工程与生物医学、药学院等多学科研究人员协同开发出一项新技术,使用有机蒸汽喷射打印的电子技术将多种药物打印在一张可溶性条带或贴片上。这种方法有利于帮助那些每天需要服用多种药物的患者以及不喜欢服药的儿童。研究工作受到美空军科研办公室、国家自然科学基金以及能源部的资

打印称重贴标机的技术参数介绍

   打印称重贴标机广泛用于食品、医药、化妆品及其它轻工行业中的纸箱类包装线贴标, 提高贴标效率,减少人工成本;    实时打印标签信息杜绝人为差错,-为各行业的物流监控应用及产品质量追溯二维码标签打印提供了有效的实施工具。    直连型、打印模板型、打印软件系统型多种模式可选,灵活应用在生

美国研发蒸汽喷射打印药物新技术

   美国密歇根大学材料科学与工程、化学工程与生物医学、药学院等多学科研究人员协同开发出一项新技术,使用有机蒸汽喷射打印的电子技术将多种药物打印在一张可溶性条带或贴片上。这种方法有利于帮助那些每天需要服用多种药物的患者以及不喜欢服药的儿童。研究工作受到美空军科研办公室、国家自然科学基金以及能源部的资

兰州化物所3D打印含油自润滑材料研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509428.shtm聚合物基含油自润滑复合材料凭借其轻质、耐腐蚀、低噪音且长期免维护的特性,在航空航天、汽车工业等前沿领域具有广泛应用前景。传统方法制备含油自润滑复合材料大多采用先制备多孔材料后填充润滑剂

3D打印新技术:打印物体越大越省钱-节省60%的材料成本

  中国科技大学数学科学学院国家数学与交叉科学中心(合肥)图形与几何计算实验室及“创客空间”研究小组,在3D打印(快速制造)领域取得了重要研究进展,提出了一种“由粗到细”的快速、廉价制造大物体的技术。该研究成果论文已被计算机图形学领域的顶级会议“2016计算机图形学国际会议”接收,并将于7月全文发表

研究发现一些3D打印物品有毒

  研究发现一些3D打印物品有毒  可致斑马鱼胚胎存活率大幅下降  美国加州大学河滨分校的研究人员发现,一些商业3D打印机制造的物品对某些鱼类胚胎来说具有致命毒性。随着3D打印设备逐渐向家庭普及,这一研究结果提出了如何处理3D打印的部件和废料等问题。  加州大学河滨分校官网4日发布的新闻公报称,伯恩

5分钟快速了解-7大类主流3D打印技术(下)

    上篇介绍了前三大类3D打印技术,接下来再介绍其余四大类。四、材料喷射材料喷射材料喷射是一种 3D 打印工艺,其中微小的材料液滴被沉积,然后在构建板上固化或固化。使用暴露在光线下会固化的光敏聚合物或蜡滴,一次一层地构建物体。材料喷射过程的性质允许在同一物体上打印不同的材料。这种技术的一个应用是

简述低收缩型乙烯基树脂的发展

  乙烯基酯树脂作为不饱和聚酯树脂的范畴,活性较高,固化反应速度较快,造成乙烯基酯树脂固化后有较大的固化收缩率,一般不饱和聚酯树脂(包括常规乙烯基树脂)固化时收缩较大,可达到7-10%左右的体收缩,随着国内外对于高性能树脂技术要求的提高,希望寻找一些固化收缩较低的乙烯基酯树脂,这是一个21世纪初期国

浸渍纸预固化度怎么测

预固化度不溶于水的胶量与浸渍纸中绝干胶量之比,以百分数表示。将三个试件称重后,放入盛有40±2℃的足量蒸馏水的水浴锅中(注:水面应高于试件10mm以上),静止浸泡20min,在室温下挂晾15min后,放入160±2℃鼓风恒温干燥箱中烘10min后,取出试件,立即放入盛有干燥剂的干燥器中冷却5min,

室温固化水性聚氨酯涂料简介

  对于某些热敏基材和大型制件,不能采用加热的方式交联,必须采用室温交联的水性聚氨酯涂料。美国空气产品和化学公司报道,通过与水分散性多异氰酸酯结合,可以改进水性端羟基聚氨酯预聚物/丙烯酸酯混合物,尤其是羟基丙烯酸酯混合物的性能。此类水性聚氨酯涂料,采用特制的多异氰酸酯交联剂,即含(-NCO)端基的异