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研究人员借纳米粒子来提高3D打印Inconel625

新加坡A * STAR制造技术研究所和材料研究与工程研究所的研究人员使用二硼化钛纳米粒子改善了3D打印超级合金的物理、热力、机械性能。 超耐热合金,能耐受高温和应力的合金已被证明对科学家来说是非常有用的。 Hastelloy,Inconel和Waspaloy等材料因其具有极高的抗热能力经常用于建造涡轮发动机,这些材料在未来的应用可能会越来越多。 新加坡科学技术研究机构A * STAR的科学家最近进行了可使超级合金应用更好的研究。通过向3D打印超级合金添加特殊的纳米粒子,研究人员(来自新加坡制造技术研究所和材料研究与工程研究所)已经设法使材料更强大,同时减少材料破裂的可能性。 Inconel 625是备受A * STAR研究人员青睐的超合金,Inconel625是以钼、铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金,具有优良的耐腐蚀和搞氧化性能,从低温到980℃均具有良好的拉伸性能和疲劳性能,并且耐盐雾气氛下的......阅读全文

研究人员借纳米粒子来提高3D打印Inconel 625

  新加坡A * STAR制造技术研究所和材料研究与工程研究所的研究人员使用二硼化钛纳米粒子改善了3D打印超级合金的物理、热力、机械性能。   超耐热合金,能耐受高温和应力的合金已被证明对科学家来说是非常有用的。 Hastelloy,Inconel和Waspaloy等材料因其具有极高的抗热能力经常

研究人员借纳米技术造植物“台灯”

  美研究人员发明植物台灯 图片来源于网络   想象一下,每当夜幕降临,书桌上的植物便开始发光,成为美观又实用的台灯。是不是很炫酷?美国研究人员借助纳米技术,朝着这个梦想又近了一步。   美国麻省理工学院等机构研究人员日前在美国《纳米通讯》杂志上报告说,他们向豆瓣菜叶片中植入纳米粒子,成

国内首例:珠江医院借3D打印技术切除巨大肿瘤

借助3D打印的肝脏模型,医生为患者成功切除了肿瘤  反复腹泻4年余,一直被当地医院当作“胃肠炎”治疗,最后确诊右肝有巨大肿瘤。昨日,吴先生在南方医科大学珠江医院成功接受了肿瘤切除手术。手术负责医生方驰华教授介绍,这个手术复杂,难度非常大,若非借助3D打印的肝脏模型指导,切除手术无法完成。  据悉,利

3D打印纳米传感器提高原子力显微镜性能

近日,瑞士洛桑理工学院(EPFL)的研究人员3D打印出了纳米级的传感器,据称这种传感器能够提高原子力显微镜的性能。科学家们说,这种通过纳米3D打印技术制成的传感器可能成为下一代原子力显微镜的基础。据了解,这些纳米传感器可以提高显微镜的灵敏度和检测速度,而且能够检测到比以前的检测对象小100倍的部件。

如何3D打印纳米级传感器

如何3D打印纳米级传感器不过,对于研究者们来说,真正重要的是他们找到了一种方法来制造这些纳米尺寸的传感器,同时又能够仔细地控制它们的结构,从而进一步控制了它们的属性。“我们会在真空中向基体撒布一种含有铂和碳原子的前驱气体,然后再施加电子束。这个时候,铂原子会聚集并形成纳米粒子,而碳原子会在它们旁边自

美研究人员开发出抗真菌感染3D打印假牙

   美国科研团队利用3D打印技术开发出一种特殊的假牙,这种假牙含有能定期释放抗真菌药物的微胶囊,可经济有效地防止戴假牙者口腔感染。 近日发表在《今日材料·通讯》杂志上的研究显示,这种3D打印假牙采用了聚甲基丙烯酸甲酯材料,这是一种常用于制造假牙和人工关节等临床假体的材料。 研究人

美研究人员给小鼠植入透明3D打印头骨

  美国研究人员3D打印了一种透明头骨,植入小鼠颅内,可实时观察小鼠全脑表面的神经活动。这将有助于人们了解脑震荡、阿尔茨海默病和帕金森病等人类脑疾的发病机理。  发表在近期英国《自然·通讯》杂志上的这项研究展示了这种名为“See-Shell”的可植入器械。它可以帮助研究人员掌握小鼠大脑全局动态。  

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专利。  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

德用纳米纤维素3D打印人造耳

  最近,德国联邦材料测试和研究所利用木质纳米纤维素,通过3D打印技术制成了移植用的人造耳朵,可以作为先天性耳廓畸形儿童的植入物。  据研究人员迈克尔·豪斯曼介绍,制造人造耳朵的原料是可生物降解的木质纳米纤维素。借助生物绘图仪,具有黏性的纳米纤维素可以完美塑造复杂的构造,固化后的结构仍然非常稳定。他

3D打印全新纳米领域,只有想不到没有做不到

据21日发表在《自然·纳米技术》上的一项研究,由英国剑桥大学卡文迪什实验室领导的国际团队使用先进3D打印技术制造了磁性双螺旋,就像DNA的双螺旋一样,它们相互扭曲,结合了螺旋之间的曲率、手性和强磁场相互作用。科学家们由此发现这些磁性双螺旋在磁场中产生纳米级的拓扑纹理,这是此前从未见过的,为开发下一代