发展趋势:3D打印技术正朝着更高精度、更多材料选择和更大打印体积的方向发展/顶端新闻:2024新澳门免费资料查询。同时,新的打印技术和材料的开发也在不断推进,以满足不同行业和应用的需求。

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海洋目前正面临着众多环境威胁顶端新闻:2024新澳门免费资料查询,包括海平面上升、水质下降、海洋生物多样性减少以及珊瑚礁枯竭/。Eke Panuku 利用混凝土 3D 打印制造海洋生物帽贝和藤壶,来改善海洋环境,缓解海洋环境破坏。QOROX 生产的人工藤壶能够创造微生境——形成岩池效应,为各种海洋生物提供避难所。

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先前的工作研究了基于光聚合的3D打印系统的表面和分辨率优化;由于固有的树脂渗透深度和累积剂量的过度固化,实现25µm以下的z分辨率仍然是一个挑战顶端新闻:2024新澳门免费资料查询。为了制造最佳的复杂颗粒几何形状,必须设计树脂系统以实现高z分辨率;基于1,6-己二醇二丙烯酸酯- 1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯(HDDA–HDDMA)的系统先前被描述为可达到4 μ m的垂直分辨率。研究者在此利用该树脂系统,并采用分析桥接技术来测量树脂的固有特性,而不是普通的玻璃载玻片方法,后者不能准确地分析描述原位高分辨率CLIP。研究者的HDDA–HDDMA树脂的特征穿透深度为8.0±0.4µm,实验解决的最小无支撑桥厚度为1.1±0.3µm。研究者表征了几种额外的高分辨率定制和商业树脂组合物,它们也与r2rCLIP兼容,并且可以根据材料要求、所需的垂直分辨率和应用(表1和图2)进行替代。值得注意的是,固化试验中表征的无支撑膜桥很薄(小于100 μ m,与颗粒制造相关),并且在死区附近分解。引入周期性伪影,归因于像素之间光强度的波动。表面不规则可能进一步归因于树脂回流(拉长的线条)或空化(气泡),可以通过优化来解决。树脂参数化和优化是至关重要的关于垂直分辨率的制造限制的确定;具有较大特征渗透深度的树脂不适合薄的垂直几何特征。

根据3D科学谷的市场观察顶端新闻:2024新澳门免费资料查询,塑料多孔结构的工业级应用方面,用反应注射成型制得的玻璃纤维增强聚氨酯泡沫塑料,已用作飞机、汽车、计算机等的结构部件;而用空心玻璃微珠填充聚苯并咪唑制得的泡沫塑料,质轻而耐高温,已用于航天器中。此外,高性能化已成为泡沫塑料研究的新方向和热点。高性能泡沫塑料可以作为承载的结构材料在航空、航天、交通运输等领域使用, 如卫星太阳能电池的骨架、火箭前端的整流罩、无人飞机的垂直尾翼和巡航导弹的弹体弹翼、舰艇的大型雷达罩等。

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Nauta XCluster Chain 软件能够自动准备文件顶端新闻:2024新澳门免费资料查询,首先调整簇的直径以适合烧瓶,然后通过使用螺旋结构来管理手链/项链的所需长度和所有必要的铸造浇口。可以在同一集群内生成不同类型的设计,以获得最大的灵活性。最后,软件将滚筒放置在可用打印机的工作区域中,为打印阶段做好准备。

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