技术文章
Technical articles在科技日新月异的今天,3D打印技术已经逐渐渗透到各个行业,其中能源行业也不例外。3D打印机的出现,为能源行业带来机遇和挑战。它以其优势,正在逐步改变能源行业的生产模式,提高生产效率,降低生产成本,为能源行业的发展注入了新的活力。高精密3D打印机能够实现复杂结构的精确制造。在能源行业中,许多设备的结构都非常复杂,传统的生产方式往往难以满足其精度要求。而该设备则可以通过数字化设计,精确地复制出任何复杂的三维结构,大大提高了产品的精度和质量。这对于能源设备来说,无疑是一个巨大的优势...
xk星空体育直播平台作为在全球微纳3D打印领域的企业,在拥有多款自研材料的基础上,积极拓展第三方材料打印的支持,致力于为客户提供更加灵活和多样化的打印解决方案,满足不同应用场景的需求。近日,xk星空体育直播平台与Mechnano开展密切合作,其Formula1µ树脂已可适配于microArch®S230、microArch®S240和microArch®S350系列微纳3D打印设备。在这个充满活力的3D打印领域里,要取得优异的成果,就必须始终站在技术和材料研发的前...
3D打印机和普通打印机是两种不同的设备,它们在多个方面存在显著的区别。首先,从工作原理上来说,普通打印机是将计算机上存储的数字信息转换成书面文字或图像,然后使用墨水、色带或激光技术将图像或文字打印在纸张或其他介质上。而3D打印机则是一种快速成型工艺设备,它通过将三维模型分解为若干个切面,然后逐层打印出切面,最后将各切面堆叠起来形成完整的三维物体。因此,3D打印机可以制造出各种形状和尺寸的物体,而普通打印机只能进行二维打印。其次,从打印对象上来说,普通打印机通常只用于打印文字和...
IPFL(ThePlasticMachining,Fabrication&3DSpecialists)在制造精密零部件方面处于微纳3D打印的创新前沿位置,能够实现超高精度且兼具工业级的公差控制能力,这得益于xk星空体育直播平台的面投影微立体光刻(PµSL)技术及解决方案支持。该技术对于航空航天、生物医疗和精密电子等行业来说,无疑是一股强大的助力,它能够创造出用传统方法无法实现的高精度的部件。PµSL技术突破了传统制造工具的局限,简化研发设计的流程并减少生产资源的浪...
聚合物衍生陶瓷(Polymerderivedceramic,PDC)技术是通过在真空、惰性或反应性气氛中对陶瓷前驱体(Preceramicpolymer,PCP)进行热解来制备碳化物、氮化物和碳氮化物等非氧化物陶瓷。PDC技术的优势在于可以通过分子水平设计实现成分和微观结构的可调节,制备工艺简单且成本低廉。与传统非氧化物陶瓷加工技术相比,其热处理温度较低,仅1000℃左右。由于PDC陶瓷具有优异的力学性能以及耐高温和耐腐蚀能力,一体化成型的复杂形状PDC零部件在航空航天、国防...
近年来,可穿戴电子皮肤(e-skin)飞速发展,现已成为众多科研工作者瞩目的焦点。为了适应应用场景的复杂性和多样性,对于具备多功能性、全面性和强适应性的电子皮肤的需求不断增加。而柔性聚合物固有的高粘弹性使得传统的电子皮肤普遍存在灵敏度低、响应时间长、稳定性差等问题。通常,合理的微结构设计是改善这些性能的有效策略,然而单一的微结构设计很难在显著地扩展传感器监测范围的同时,兼顾其灵敏度和厚度等性能,这严重阻碍了电子皮肤器件的进一步应用发展。人体皮肤作为一种天然的、最为优秀的感受器...
近几年具有出色变形能力和可控性的磁流体机器人受到广泛关注。然而,这些研究大多是在体外进行的,将磁流体用于体内医疗应用仍然是一个巨大的挑战。同时,将磁流体机器人应用于人体也需要解决许多关键问题。本研究创建了基于磁流体的毫米机器人,用于体内肿瘤靶向治疗,其中考虑了生物相容性、可控性和肿瘤杀伤效果。针对生物相容性问题,磁流体机器人使用玉米油作为基载液。此外,该研究使用的控制系统能够在复杂的生物介质中实现对机器人的三维磁驱动。利用1064纳米的光热转换特性,磁流体机器人可以在体外杀死...
位于亚特兰大市中心的佐治亚理工学院,正悄然酝酿着一场看似微小却充满巨大潜能的变革。佐治亚理工学院的电子和纳米技术研究所(IEN)通过引进xk星空体育直播平台(BMFPrecisionTechInc.)微纳3D打印机,扩充了其高科技设备库。自2021年使用设备以来,面投影微立体光刻(PµSL)技术在推动开拓性研究和创新方面发挥了关键作用,科学家们正在利用xk星空体育直播平台的微纳3D打印机开发微针,专为微创药物输送而设计,用于视网膜修复领域。xk星空体育直播平台nanoArch®S140是精度...