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新闻  |  2025-07-07

AM方法实现无工具、节能的热固性复合材料生产

  • 论文  |  2025-07-08

    活性光控开环复分解聚合

    前沿开环易位聚合(FROMP)是一种具有前景的节能方法,用于制备高分子材料。最近的研究进展展示了FROMP在增材制造、复合材料和泡沫等多种应用中的潜力。然而,目前前沿特性主要通过改变树脂成分或环境条件来控制。在本研究中,我们提出了一种利用光化学方法控制二环戊二烯(DCPD)FROMP的策略。通过使用光碱生成剂在紫外光下抑制DCPD的FROMP,同时利用光敏剂和共引发剂在蓝光下加速FROMP,实现了对前沿速度的正交光控。此外,研究还展示了光抑制技术在前沿聚合光刻图案化中的应用。前沿聚合在空间上得到了精确控制,可以重新定向,甚至分裂成多个分支前沿。这项工作为前沿聚合的先进控制奠定了基础,为传统制造、增材制造以及形态生成制造等新兴工艺的创新提供了可能。

  • 新闻  |  2025-07-07

    特朗普集团将金属3D打印业务出售给风险投资基金

    德国通快公司(Trumpf)近日宣布将其金属增材制造(AM)业务出售给风险投资基金Lenbach Equity Opportunities III(LEO III)。这一决定标志着通快在战略上的重大调整,公司将专注于其核心业务,而将增材制造视为非核心业务剥离。通快长期以来一直是工业金属增材制造领域的领军企业,其机器工具和激光技术为3D打印设备的发展提供了强大支持。 此次交易涉及德国和美国的所有员工,他们将转移到位于意大利Schio的新总部。在过渡期内,通快将继续使用“TRUMPF”和“TruPrint”品牌,但未来将逐步引入新的公司名称和独立品牌标识。尽管通快的增材制造业务在行业中具有重要地位,但此次出售可能暗示该业务并未达到预期的盈利水平。 LEO III基金专注于企业剥离业务,此次收购显示出其对增材制造领域的信心。基金表示将继续为现有客户提供服务,并致力于成为该领域的技术领先者。同时,LEO III计划简化内部结构和流程,以更快速、有效地满足全球客户需求,这可能意味着现有员工将面临裁员。 这一交易在金属增材制造领域引起了广泛关注。随着欧洲ReArm计划等军事制造项目的推进,金属增材制造市场有望迎来显著增长。LEO III基金可能希望通过优化通快的增材制造业务,抓住这一市场机遇,将其发展为更具盈利能力的业务。此次出售不仅对通快来说是一次重大战略调整,也可能对金属增材制造行业产生深远影响。

  • 论文  |  2025-07-04

    通过工程化骨化中心类器官的分治策略,招募发育细胞以实现快速骨愈合

    目前骨修复的主要方法集中于局部递送生长因子,旨在实现血管生成与骨生成的耦合。然而,关键尺寸骨缺损的延迟血管化和再生仍面临挑战。在本研究中,我们构建了一种类似骨化中心的类器官(OCO),其核心由负载间充质干细胞的3D打印生成的骨形态发生和神经营养球体组成,外围则分布着促血管生成的神经营养相。研究结果表明,通过“分而治之”的方式,OCO的集体植入能够快速实现骨桥接,并在骨缺损区域连续形成类似骨化中心的骨小体。单细胞RNA测序分析揭示,OCO植入后,由Krt8+骨骼干细胞(SSCs)主导的发育模拟干细胞群体通过促再生原位类器官融合和成熟被独特招募。特别值得注意的是,OCO植入后Krt8+ SSCs的特定扩增与Has1+迁移性成纤维细胞(MFs)的同步减少相伴而生。此外,通过机器学习的跨物种比较发现,骨再生过程中Krt8+ SSCs与Has1+ MFs的相对组成与发育骨组织的公开数据高度相似。我们的研究提出了一种类似“分而治之”的方法,利用工程化的骨化中心类器官实现大尺寸骨缺损的快速再生。

  • 新闻  |  2025-07-07

    特温特大学获得1360万欧元资助,用于循环3D打印和透明人工智能研究

    荷兰特文特大学近日从2024年荷兰研究议程(NWA)的ORC项目中获得了1360万欧元的资助,用于领导两项研究项目,分别聚焦可持续增材制造和人工智能领域。该校将主导探索3D打印在循环经济中的应用以及开发更透明的人工智能系统。 其中,由工程技术学院的Ian Gibson教授领导的Add-reAM项目,旨在通过增材制造技术修复和再制造工业部件。研究重点是通过现场翻新工艺延长部件的生命周期。该项目将联合研究人员、行业合作伙伴和市政当局,共同开发可扩展的工作流程,以减少浪费和排放。 另一个重点项目DECIDE由行为、管理和社会科学学院的Mieke Boon教授负责,致力于创建能够向用户解释其决策过程的人工智能系统。该项目将融合计算机科学、哲学、伦理学、心理学、法学、公共管理和商业等多个学科的专业知识,并计划直接引入公民参与。 此外,特文特大学还将作为合作伙伴参与其他四个项目。其中包括与艺术家合作的气候正义倡议项目JUST ART,以及专注于纳米医学开发平台的NanoMedNL。另外两个项目分别是通过社交支持网络提升青少年心理健康的STRONGER2GETHER,以及探索个性化生物年龄反馈以促进健康生活方式的BIO-COMPaSS。 此次资助来自荷兰研究议程的ORC项目,旨在通过科学家、公民、政策制定者和企业的合作,共同开发应对社会挑战的解决方案。

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  • 专家供稿人:华南理工大学   杨永强;宋长辉

    论文

    激光粉末床熔合原位合成制备多尺度增强双相不锈钢基复合材料

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    双相不锈钢具有良好的力学性能和耐腐蚀性能,但在一些极端服役环境中容易失效,提高其力学性能至关重要,而纳米颗粒增强就是一种有效提高材料强度且不显著降低延展性的金属基复合材料增强方法。其中,如何实现纳米颗粒在基质中的均匀分布是纳米颗粒增强技术的挑战。为了解决这一问题,成均馆大学Yongjian Fang等人设计了一种先进的制造方法,通过将激光粉末床熔合技术与原位合成策略相结合,并优化后热处理过程,制备了一种多尺度混合增强的双相不锈钢。该研究成果于2024年4月发表在《Additive Manufacturing》上。研究人员通过混合SAF2507、微米级TiC颗粒和纳米级TiC颗粒,制备98wt% SDSSs、1wt% TiC (~1μm)和1 wt % TiC (5~25μm)的粉末混合物,并基于激光功率和扫描速度设计了16组不同工艺参数的实验,水淬后处理则使用了3个不同温度,并测试其显微结构与力学性能。结果表明,微米级TiC颗粒的加入使得复合材料中原位生成TiCxNy纳米颗粒和M23C6纳米颗粒,显微组织则主要由细小的δ -铁素体晶粒组成。热处理后,复合材料在细小的δ -铁素体晶界处产生细小的奥氏体晶粒,且未观察到原位TiCxNy纳米颗粒出现明显的团聚现象。通过调节淬火温度,经1090℃处理的复合材料表现出优异的极限抗拉强度(~992MPa)和均匀延伸率(~19.8%),同时具有与热处理后的双相不锈钢相当的耐蚀性。文章通过激光粉末床熔合技术原位制备多尺度混合增强复合材料显著提高双相不锈钢的抗拉性能,同时从微观组织层面阐述了晶粒细化和多尺度混杂对力学性能的影响,为激光粉末床熔合技术原位制备高性能、高精度的颗粒增强复合材料奠定基础。图1 (a)各样件工程应力-应变曲线;(b) 抗拉强度和延伸率的Ashby图;(c) 各样件的UTS、YS和延伸率

    关键词: 粉末床熔合 金属基复合材料 双相不锈钢 粉末床熔融PBF 

  • 专家供稿人:机械工业信息研究院相关专家供稿

    新闻

    三菱电机及其合作伙伴展示镁合金 3D 打印工艺

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    三菱电机公司、熊本大学镁研究中心 (MRC)、东邦金属株式会社和日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 宣布了 3D 打印行业首个通过定向能量沉积 (DED) 工艺在线激光金属 3D 打印机中使用镁合金的高精度增材制造技术。这一进展为生产比传统铁或铝制部件更轻、更坚固的火箭、汽车和飞机部件开辟了新的可能性。这可以提高燃料效率并降低生产成本,特别是在火箭制造方面。此外,新制造工艺比传统方法更节能,产生的温室气体更少,有助于实现更可持续的生产。JAXA 对采用这项新技术制造的样品的评估显示,一些火箭部件的重量可能比传统铝合金结构轻 20%。该技术还可应用于其他需要减轻重量的领域,包括各种运输设备和机器人部件。进一步的研究和开发旨在到 2029 年实现该技术的商业化。

    关键词: 镁合金;DED 航空航天 航空航天 

  • 专家供稿人:机械工业信息研究院相关专家供稿

    新闻

    利勃海尔(Liebherr)3D打印柔性轴现已获得EASA批准

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    总部位于法国图卢兹的利勃海尔宇航公司(Liebherr-Aerospace)获批为空客公司提供钛合金柔性轴,在增材制造领域取得了新的里程碑。在获得空中客车公司和欧盟航空安全局(EASA)的批准后,这个复杂的部件现在将进入批量生产。柔性轴是空客A350高升程系统的一部分,将集成到襟翼系统的主动差速器变速箱中。其功能是将旋转运动传递到位置传感器,补偿齿轮箱和传感器之间的角度和轴错位。利用激光束粉末床熔融(PBF-LB)技术,利勃海尔能够将七个传统制造部件的组件整合到一个增材制造部件中。这种重新设计增强了可靠性,并显著减轻了组件的重量。利勃海尔宇航在航空航天应用中使用增材制造有着悠久的历史。2019年,他们开始批量生产用于A350前起落架的增材制造接近传感器支架。该支架是第一个符合钛增材制造标准的空客系统部件。柔性轴具有更高的复杂性,标志着利勃海尔增材制造能力的重大进步,使航空航天系统更加高度集成。平台连接:https://www.jigongzhixuan.com/news/Liebherr%E2%80%99s-3D-Printed-Flex-Shaft-Now-EASA-Approved/14920/

    关键词: 钛合金 柔性轴 粉末床熔融 PBF-LB 航空航天 

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