理化所提出液相3D打印等功能器件液态金属快速制造技术

近期,中国科学院理化技术研究所低温生物与医学科研团队,在多年液态金属研究工作的基础上,相继在液相3D金属打印及功能电子器件快速制造领域取得系列新进展,多项工作先后以封面文章形式发表于知名刊物,并在国内外引起重要反响。 众所周知,金属3D打印是当今增材制造领域的难点和制高点,由于存在技术瓶颈以及受成本制约,现有装备一般限于工业级应用,尚无法实现大众化和普及化。迄今,前人所发展的金属3D打印主要集中于高熔点金属上,通常借助高温熔融成型或激光粉末烧结的方式来实现增材制造,一般采用空气冷却,但在这种加工模式下的目标部件降温凝固速度慢,打印耗时长,成品制造成本高。为此,理化所团队提出了一种有别于传统的液相3D金属打印方法,用以在室温下快速制造导电金属器件。相应研究以封面文章形式发表于Science China Technological Sciences(Wang and Liu, Vol. 57, pp. 1721, 2014),......阅读全文

青岛能源所开发液态金属基异质膜用于湿环境能量收集

  近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源所)绿色反应分离与过程强化技术中心研究员李朝旭团队,成功开发出液态金属基自振荡异质膜材料,可用于电磁感应湿环境能量收集。相关成果发表于《先进功能材料》。  湖泊和海面的自然蒸发以及植物蒸腾和呼吸作用,使得湿气在大气环境中无处不在。近几年,

液态金属胞吞效应及呼吸获能现象等类生物学行为

  近日,中国科学院理化技术研究所与清华大学联合小组,首次报道了室温液态金属如镓基合金液滴可在外加电场激励下吞噬微/纳尺度金属颗粒的现象,文章在线发表于《尖端科学》(Advanced Science)并被选作封面故事。  在这篇题为《液态金属吞噬效应:金属间润湿触发的颗粒内化》(Tang et al

我国科学家基于液态金属构建“人工树叶”取得新进展

  近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘岗研究员团队与国内外多个研究团队合作,研制出将半导体颗粒嵌入液态金属实现规模化成膜的新技术,并构建出新型仿生人工光合成膜,其具有类似树叶的功能,在太阳能的驱动下可实现水的分解获取氢气。2月23日,该研究成果发表在《自然-通讯》上。  太阳能光催

“环保标兵”制造百姓“重金属”生活

  建厂以来从未有过环保违规记录,又通过极为严格的ISO14000环保认证,一年前还通过上市前的环保核查……然而,就是这家堪称“环保标兵”的浙江德清海久电池股份有限公司,近日却被爆出是当地居民“血铅超标”事件的“祸端”。截至11日,300个送检样本中,就有31个超标,其中11个是孩子,还有1000多

制造原子级层状金属的简单方法出现

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497195.shtm 科技日报北京3月27日电(记者张佳欣)一直以来,被称为“MXenes”(即二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物)的材料,属于劳动密集型产品。但美国芝加哥大学科学家们的一项新技术突

金属缠绕垫片在制造中应遵循以下准则

准则:1、金属缠绕垫片的缠绕部分外径处应有3圈到5圈不加填料的金属带,在内径处应有2圈到3圈不加填料的金属带。2、金属缠绕垫片的内径和外径处点焊数量应该各自不少于4个点,并且不能有过烧和未焊透等焊接缺陷。3、金属缠绕垫片的上下表面填料应该平整,并且适当高出金属带,其值约为0.15mm±0.1mm。4

牛津仪器金属分析论坛—石化及装备制造专场

牛津仪器工业分析部应用主管 曾兼周先生   来自牛津仪器工业分析部的应用主管曾兼周先生为我们带来了题为《光谱仪在石化装备中行业的应用》的报告。报告开始曾老师首先介绍了石化及装备制造行业对金属分析的需求,包括材料可靠性鉴定(PMI)以及来料检测,同时要求无损检测。针对上述这些需求,牛津仪器相继研发制

欧洲宇航局发起空间金属3D打印项目

  近日,欧洲宇航局在伦敦科学博物馆发起了一项代号为“AMAZE” 的雄心勃勃的研究项目,旨在革新3D打印技术,使得宇航员能在国际空间站上打印他们自己所需的金属工具或者让地面工程师打印整个卫星。   该项目耗资2000万欧元,是世界上目前最大的金属3D打印项目。来自欧洲的28个产业合作伙伴将参

俄研究利用3D打印制造人工关节

  俄学者开始研究利用三维(3D)打印为每位病人制造个性化人工关节的技术。图片来源于网络   俄罗斯未来研究基金会表示:“器官移植学领域的增材制造技术是基金会有前景的新方向。如果采取正确举措,人工关节和器官制造生物工程领域可能将在未来十年取得科学突破。”   基金会指出,目前正在寻找能够在个性化移植

首款3D打印自行车问世-中空钛合金制造

  3D打印自行车基于帝国自行车公司的MX-6山地车原型设计,拉伸强度900 MPa以上。   据英国每日邮报报道,它看上去像一个现代艺术雕塑,但事实上这是3D打印机制造的自行车框架。目前,英国两家公司基于该创新自行车框架设计,制造了首个3D打印金属自行车框架。   采用钛合金材料制成,该自行车

Nature:首次利用3D打印制造高性能纳米结构合金

美国科研人员在《自然》(Nature)杂志上发表论文,介绍了3D打印一种双相纳米结构的高熵合金(HEA)的情况,该合金的强度和延展性都超过了其他增材制造材料。这一突破可以为航空航天、医药及能源等领域带来更高性能的零部件。  高熵合金由五种或五种以上等量或大约等量金属组成。研究人员将高熵合金(HEA)

研究人员使用3D打印和干细胞制造眼组织

  近日,美国国家卫生研究院下属国家眼科研究所的研究团队利用患者干细胞和3D生物打印技术制造出了可支持视网膜感光的眼组织。这一技术为研究老年性黄斑变性等退行性眼病的发病机制提供了模型,将促进人们对致盲疾病机制的理解。   这是2016年1月6日在2016年拉斯韦加斯消费电子展上拍摄的一家中国公司推出

微米级革命:陶瓷微纳3D打印重塑高端制造边界

当指尖轻触智能手机屏幕时,您或许未曾察觉,方寸之间密布着宽度仅数十微米的微纳信号通道——这些肉眼难辨的微观结构,正以精密的协同运作支撑着现代智能设备的通信效能。而在5G基站以毫秒级速率处理海量数据的背后,其核心部件精密陶瓷滤波器上亚微米级的细微结构(精度达发丝直径的1/50),更是直接影响着信号传输

怎样快速制造基于3D打印的微流控芯片模块

微流控芯片作为集成化学、生物领域中的样片制备,检测分析及细胞培养等功能的平台,在当今的医学研究中具有广阔的发展前景。而目前基于传统技术的3D微流控芯片加工面临加工周期长,制造成本高,芯片功能结构单一的问题,如果能够在短时间内基于实验方案个体化定制3D微流控芯片,将会为生物医学研究,尤其是体外微环境构

中科院金属所成功研发新技术,实现半导体颗粒在液态金属中规模化成膜

太阳能光催化分解水绿氢制备技术属于前沿低碳技术。这一技术走向应用的关键是构建高效、稳定且低成本的太阳能驱动半导体光催化材料薄膜(即人工光合成膜,又称人工树叶)。该领域常用的薄膜制备技术因制备环境苛刻或成膜质量差,所得薄膜往往难以满足太阳能光催化分解水制氢的实际应用需求。自然界的植物光合作用可实现太阳

理化所合作提出相态转换型液态金属骨骼等多项生医技术

  近日,由刘静研究员带领的中国科学院理化技术研究所、清华大学医学院联合研究小组,首次提出了一种全新概念的低熔点液态合金骨水泥,用以加固和修复受损骨骼,这种可注射型金属骨骼技术打破了传统非金属骨水泥的范畴。相应研究在线发表于Biomaterials,论文题为《用于可逆及快速成型的液-固相转换合金骨水

合肥研究院液态金属锂铅腐蚀模拟研究取得新进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所在结构钢液态金属锂铅腐蚀研究方面取得新进展,研究揭示了结构钢腐蚀与晶体取向的关联性,相关成果发表在国际核材料期刊Journal of Nuclear Materials上。  液态金属包层是目前国际上聚变堆包层设计研究的主要方案之一。聚变堆包层

日本研究人员报告称液态金属流动也能产生微弱的电

  日本研究人员日前在英国《自然·物理学》杂志的网络版上报告,让液态金属流过细小的管道,也能产生微弱的电。这一发现将有助实现发电装置的超小型化。   日本东北大学的研究人员让水银或镓合金这样的液态金属以每秒2米的速度流过石英制成的直径0.4毫米的细管,结果获得了一千万分之一伏的电。产生的电量与流动的

访液态金属机器研发者:下一使命是重新定义生命

   特别的师徒关系——导师“和盘托出”培养精英徒弟撬动世界级科研  刘静教授有一个习惯,无论是出差还是开会,他总是随身携带一支笔,以便随时随地帮学生修改论文。有的学生刚接触科研不久,对论文写作还不太熟悉,他会耐心地帮助学生修改论文,修改上十几遍也是常有的事。  刘静与学生的关系,与其说是师生关系,

液态金属环境下中国低活化马氏体钢氧化膜演化机理研究

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所研究员黄群英项目组在铅基反应堆液态金属环境下中国低活化马氏体(CLAM)钢氧化膜演化机理研究中获进展。相关研究成果发表在Journal of Nuclear Materials上。  以铅铋共晶(LBE)为冷却剂的铅基反应堆因具高能量密度、固有

理化所等提出并构建液态金属生物医学材料学新领域

  近日,中国科学院理化技术研究所低温生物与医学实验室与清华大学医学院联合小组,应《国际材料学评论》(International Materials Reviews)之邀,基于其十余年来在液态金属材料学与生物医学工程学领域的长期实践和积累,撰写了专题评述论文首次系统地提出并构建了液态金属生物医学材料

​常温下呈液体状态-神奇的液态金属都能干些啥?

  在我们的生活中,并非所有金属都是敲起来梆梆响的,有一些金属在常温下就可以呈现液体的状态,事实上我们对液态金属也并不陌生。  比如生活中需要甩一甩量体温的体温计,测血压时用到的老式的血压计,里面标记刻度的是水银,也就是汞(Hg),汞就是一种液态金属。不过它是一种有毒的液态金属,使用的时候要特别注意

科学家制出自愈液态金属-可修复严重受损的人类神经

  卡罗莱纳州的研究团队表示:这项突破能改良电子回路的性能,让其具备自我修复结构,也许有一天T-1000型机器人也不是问题。  这些科学家利用镓铟合金制成了液态金属,镓的熔点为29摄氏度,但是铟的熔点略高,为156摄氏度。不过两者一结合形成的合金在室温下依然是液态,表面张力可以达到约500微牛顿/米

液态金属的高能量密度电池的材料性能、设计机理与应用

  以锂金属为代表的碱金属负极电池作为储能领域的热门体系,虽然拥有高能量密度,但其由支晶引发的安全问题却始终无法避免,从而使其商业化步履维艰。近期,低温或室温液态金属在储能领域的应用给高能量密度碱金属电池提供了可能性,不仅可以直接作为无支晶的碱金属负极,其独特的材料特性还带来了更多的拓展应用。美国德

记中科院理化所刘静团队:在液态金属海洋里遨游

刘静在向国家自然科学基金委主任杨卫讲解科研成果。  我们徜徉在液态金属研究的海洋里,既因科学发现的收获而感到快乐,也因技术的突破而感到踏实。  近日,中国科学院理化技术研究所刘静团队又提出了一种液态金属液固相变转印方法,可用于快速制造易于贴合到任意复杂形状表面的柔性功能电子器件。  直接利用液态金属

发现液态金属胞吞效应及呼吸获能现象等类生物学行为

  近日,中国科学院理化技术研究所与清华大学联合小组,首次报道了室温液态金属如镓基合金液滴可在外加电场激励下吞噬微/纳尺度金属颗粒的现象,文章在线发表于《尖端科学》(Advanced Science)并被选作封面故事。  在这篇题为《液态金属吞噬效应:金属间润湿触发的颗粒内化》(Tang et al

科学家提出植入式医疗电子在体3D打印成型技术

  近日,由刘静研究员领导的中科院理化技术研究所、清华大学联合小组报道了一种基于液态金属的可植入式生物医学电子器件体内3D打印成型技术。研究文章发表在Nature出版集团系列期刊《科学报告》上。   在此项研究中,科研人员首次提出了一种以微创方式直接在生物体内目标组织处喷墨注射成型的医疗电子器件在

金属所钛合金3D打印技术研究取得进展

  中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室工程合金研究部与国内医疗机构合作,在钛合金3D打印技术应用于医疗领域取得阶段性成果。其团队利用瑞典Arcam A1型电子束金属熔融快速成型设备制备出具有多孔涂层的钛合金骨盆假体、锁骨假体及肩胛骨假体,所有假体在医疗临床试验中均获得良好效果,这种技

干货|金属3D打印成品率影响要素分析

   要想打印出完美无缺的产品,工艺程序必须层层把关,下面小编为大家介绍一下影响金属3D打印成品率的三大要素:原材料、工艺参数、热应力残余。   原材料及耗材   金属3D打印发生在一个充满氩气的成形仓中,这里氧气含量低于100ppm,以确保在激光扫描时不产生氧化物。而且用于3D打印的金属材料在纯净

我国有了金属直接烧结成型3D打印技术

3D打印的金属部件  最新发现与创新  记者2日从位于西安高新区的中船重工第705研究所获悉,历经一年时间的研制,该所在3D打印机技术领域取得重大突破,借助金属直接烧结快速成型技术实现了3D打印,成为世界上第四家掌握该技术的企业。  据介绍,直接金属激光烧结成型技术是3D打印技术领域王冠上的明珠。该