机工智选·深度服务增材制造行业!
搜索

国家增材制造创新中心
全国增材制造(3D打印)
产业技术创新战略联盟
机械工业信息研究院
热点推荐
查看更多
AM方法实现无工具、节能的热固性复合材料生产
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。
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。
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。
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。
专家精选解读 独家
查看更多
专家供稿人:高端装备机械传动全国重点实验室 伊浩;郎甜甜
一种中厚板靶向激光辅助TIG深熔打底焊接方法及焊接装置
目前,核级容器的等离子中厚板焊接方法存在无法单次全熔透大钝边的问题,导致焊接效率低下、焊接质量不稳定。因此,发展全自动化高效的中厚板深熔焊接方法对核级容器高效高质量制造具有十分重要的现实价值。本发明旨在提供一种中厚板靶向激光辅助TIG深熔打底焊接方法及焊接装置,涉及焊接技术领域,有助于实现中厚板高效和高质量的焊接过程。本发明的装置主要由脉冲TIG焊机、TIG焊枪、光纤激光器、激光焊接头和焊接控制平台组成,如图1。本发明利用TIG焊枪输出低频高占空比脉冲电流,其峰值和基值切换时产生的高电弧压力差将电弧熔池前端液态金属排开至熔池后端,使电弧熔池前端底部形成液态金属薄膜,再通过激光焊接头的脉冲激光对电弧熔池底部的液态金属薄膜产生周期性的冲击穿透作用,形成稳定的穿透性“小孔”,以增加TIG焊的熔深。而且脉冲激光对电弧熔池作用时间非常短,仅起到冲击穿透液态金属薄膜的作用。因此,小功率激光配合低频高占空比脉冲TIG焊即可实现对大钝边的全熔透焊接,从而实现中厚板的高效深熔打底焊接,获得连续一致的单面焊双面成形焊缝,可显著提高中厚板结构件打底焊的质量及效率。图1复合焊接系统结构示意图其中:1-脉冲TIG焊机;2-光纤激光;3- TIG焊枪;4-激光焊接头;5-基材;6-焊接控制平台;7-波形输出控制系统;8- Y型坡口;9-焊缝;10-电弧熔池。
关键词: 激光 TIG 中厚板 熔深 焊接 多能场复合增材制造
专家供稿人:机械工业信息研究院相关专家供稿
QAMD 增材制造首个双金属 RDRE 喷射器
Quadrus Corporation 的先进制造部门 (QAMD) 通过选择性激光熔化 (SLM) 制造了世界上第一个双金属旋转爆震火箭发动机 (RDRE) 喷射器。这一突破标志着增材航天推进技术领域的突破性成就,代表了 NASA MSFC 工程师管理的一系列小型企业创新研究 (SBIR) 第二阶段和第三阶段工作的顶峰。旋转爆震发动机 (RDE) 采用一种压力增益燃烧形式,其中一个或多个爆震连续围绕环形通道传播。计算模拟和实验结果表明,RDE 在运输和其他应用中具有潜力。在爆震燃烧中,火焰前锋以超音速扩展。理论上,它比传统的爆燃燃烧效率高出 25%。这样的效率增益将大大节省燃料。由于旋转爆震波产生的高热,RDRE 喷射器面临巨大挑战。为此,QAMD 提供了一种解决方案,其特点是采用导热 GRCop-42 制成的薄面板和采用抗氧化镍基超合金 Monel K500 制成的歧管。GRCop-42 可使推进剂有效冷却喷射器表面,而 Monel K500 的抗氧化性和强度可使歧管壁更薄,从而实现更轻的设计解决方案,以满足 RDRE 应用的需求。双金属喷射器以及采用 Quad Mesh 技术的整体式 GRCop-42 喷射器计划于 2024 年夏季在 NASA 马歇尔太空飞行中心进行点火测试,这标志着火箭喷射器应用热管理向前迈出了重要一步。
关键词: SLM技术 RDRE喷射器 旋转爆震发动机 航空航天
专家供稿人:华中科技大学材料成形与模具技术全国重点实验室 闫春泽;史玉升
利用超临界二氧化碳环境下的自由基聚合制备功能性聚合物粉末用于激光选区烧结
英国诺丁汉大学的Eduards Krumins等研究人员通过激光选区烧结(Selective Laser Sintering, SLS)技术开发了一种具有共连续结构的新型功能性聚合物材料。该研究成果发表在《Nature Communications》期刊上。研究团队通过在PA12粉末中引入聚(甲基丙烯酸异冰片酯)(PIBMA)和功能性单体,利用超临界二氧化碳(scCO2)环境下的自由基聚合反应,成功制备了具有薄功能涂层的PA12颗粒。这些颗粒可以在现有的商业激光烧结设备上进行打印,制成具有色彩和抗生物污染功能的3D打印件。通过SEM和TOF-SIMS分析,研究人员验证了这些颗粒表面涂层的均匀性和功能性。如图所示,通过引入不同的染料单体,如红、黄和蓝等,研究人员成功制备了各种颜色的PA12颗粒。通过对红、黄、蓝三原色进行简单的物理混合,这些粉末可以生成50种以上不同颜色,并在烧结过程中保持优异的热性能和成形稳定性,确保了最终成品颜色的均匀性和一致性。此外,实验结果显示,这些改性的PA12材料具有优异的机械性能和生物相容性,能够有效抑制多种微生物的生物膜形成。研究进一步表明,通过调整涂层组分,可以实现对PA12颗粒多种功能的定制,如抗菌、防污和颜色调节等。通过这种简单、清洁且可扩展的方法,不仅可以实现PA12材料的功能化,还为未来高性能生物医用材料的设计和制造提供了新的可能性。这种创新性的技术路径,有望推动激光选区烧结技术在更多领域的应用,如医疗器械、食品包装和海洋工程等,为相关行业带来革命性的变革。图1 (A)制备的三原色(黄、红、蓝)PA12粉末,(B)通过三原色粉末混出的超过50种特定的颜色,(C)黄色和蓝色粉末混合而成的绿色粉末
关键词: 激光选区烧结 功能化聚合物粉末 超临界二氧化碳 甲基丙烯酸异冰片基酯 粉末床熔融PBF
商机快讯
查看更多

应用领域
查看更多
技术工艺
查看更多
装备
查看更多
材料
查看更多
