導(dǎo)讀:3D打印在許多領(lǐng)域,徹底改變了人們生產(chǎn)體積組件和結(jié)構(gòu)的方法。近年來,基于體積光的技術(shù)允許在較短的打印時間(低至幾十秒)內(nèi)完成3D打印,同時保持良好的分辨率(約100 μm)。
導(dǎo)讀:磁芯是具有高磁導(dǎo)率的磁性材料片,它們通常應(yīng)用于引導(dǎo)和指導(dǎo)各種電氣系統(tǒng)和機器中的磁場,包括電磁鐵、變壓器、電動機、發(fā)電機、電感器和其他磁性組件。到目前為止,由于難以保存磁芯的效率,軟磁芯的3D打印一直是一個重大挑戰(zhàn)。
2022年5月24日,河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院骨五科主任賀靖瀾帶領(lǐng)其團隊成功應(yīng)用3D打印技術(shù)治療了一例右踝關(guān)節(jié)開放性骨折伴脫位(Pilon)的患者。
法國航天局 (CNES) 進行的一項新研究正在調(diào)查 3D 打印的氧化物陶瓷材料如何改進用于空間推進的關(guān)鍵子系統(tǒng)的設(shè)計。該研究的重點是開發(fā)優(yōu)化的釔鋁石榴石 (YAG) 干凝膠,當 3D 打印成復(fù)雜形狀時,該干凝膠可提供理想的強度和抗蠕變性。根據(jù) CNES 的說法,這些增材制造的 YAG 陶瓷可以構(gòu)成未來用于深空探索渦輪葉片的金屬合金的基礎(chǔ)。
2022年5月22日,美國海軍選擇SPEE3D的冷噴涂金屬3D打印技術(shù),未來將實現(xiàn)陸地和海上打印軍用部件,幫助減少和消除供應(yīng)鏈等問題。