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增材制造316L不銹鋼胞結構在循環變形中的作用
增材制造316L不銹鋼胞結構在循環變形中的作用
行業資訊 1155天前


由于具有自由成型和制造過程快速的優點,增材制造(AM)展現出了巨大的科學價值。在眾多增材制造合金中,316L不銹鋼(316LSS)因其應用范圍廣和力學性能突出而受到廣泛關注。其優異的拉伸強度主要得益于胞結構對位錯運動的強烈阻礙以及Hall-Petch強化作用,而較大的延伸率與位錯和胞結構相互作用產生持續穩定的加工硬化作用有關。因此,胞結構對于獲得優異的拉伸性能具有至關重要的作用。

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歷時兩年多,荷蘭的3D打印不銹鋼橋終于用上了
歷時兩年多,荷蘭的3D打印不銹鋼橋終于用上了
行業資訊 1221天前


2021716日,荷蘭阿姆斯特丹的3D打印不銹鋼橋終于投入使用了,距離首次報道這座3D打印橋已經過去了兩年多時間。

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山特維克:率先向市場推出超級雙相不銹鋼和3D打印的顛覆性組合
山特維克:率先向市場推出超級雙相不銹鋼和3D打印的顛覆性組合
行業資訊 1260天前


幾十年來,山特維克一直在引領雙相不銹鋼材料的發展——不斷推出新的雙相和超級雙相材料,這些材料具有更好的性能,是山特維克 DNA 中無可爭議的一部分。山特維克的超級雙相不銹鋼已成功用于高腐蝕性環境,例如暴露在海水中的海上能源部門,以及要求苛刻的化學加工。迄今為止,超級雙相鋼主要用于無縫管材、板材和棒材。不過雙相不銹鋼的3D打印是充滿挑戰的,通過近兩個世紀的材料專業知識和增材制造價值鏈中行業領先的專有技術,山特維克是第一個向市場提供3D打印超級雙相不銹鋼組件的公司,而且3D打印的組件不僅符合而且優于幾個傳統制造的同類產品的標準。

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防止半導體過熱,深入了解亞琛3D打印高效的微型散熱器
防止半導體過熱,深入了解亞琛3D打印高效的微型散熱器
行業資訊 1317天前

3D打印在推動散熱器結構復雜化方面將扮演重要的角色,3D打印用于散熱器或熱交換器的制造滿足了產品趨向緊湊型、高效性、模塊化、多材料的發展趨勢,特別是用于異形、結構一體化、薄壁、薄型翅片、微通道、十分復雜的形狀、點陣結構等加工,3D打印具有傳統制造技術不具備的優勢。

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惠普3D打印攜手COBRA Golf,推出首款3D打印量產高爾夫球推桿
惠普3D打印攜手COBRA Golf,推出首款3D打印量產高爾夫球推桿
行業資訊 1463天前

中國北京,2020年11月19日 —— 高爾夫球桿行業創新領導品牌Cobra Golf今日宣布推出首款采用惠普3D打印技術生產的創新高爾夫推桿產品KING Supersport-35。這款限量新品由來自Cobra、惠普及Paramatech的工程師歷時兩年共同打造,采用網格結構的全3D打印金屬機身,可優化重量分配,提高刀背型推桿的慣性力矩 (MOI)。這款新品還配備了由SIK Golf參與設計的嵌入桿面,讓每一次揮桿動作更為精準和連貫。

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五一“鋼鐵行動”,魔猴3D打印不銹鋼半價優惠!
五一“鋼鐵行動”,魔猴3D打印不銹鋼半價優惠!
魔猴動態 1690天前

目前大家對3D打印金屬零件的需求越來越多,為回饋廣大新老客戶對魔猴網3D打印平臺的支持,值此五一佳節臨近,魔猴網特推出3D打印不銹鋼半價活動。

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3D打印進入主流制造技術的最新狀態
3D打印進入主流制造技術的最新狀態
行業資訊 1898天前

毫無疑問,3D打印(在工業上也稱為增材制造; AM)已經正在引發制造轉型,從快速交付備件到定制化生產,增材制造技術可以幫助簡化設備維護,加速研發過程以及通過功能為導向的設計來提升產品性能。

同時,材料工程師正在積極擴展可3D打印材料的界限,不僅包括塑料和金屬,還包括納米材料,生物基材料等,3D打印正在逐漸成為主流制造技術。本期,3D科學谷與谷友來共同領略3D打印納入主流制造技術的挑戰與現狀。《3D打印成為主流制造技術的最新狀態》將分為上下兩篇來進行行業發展透視,上篇將聚焦在3D打印納入主流制造技術的基礎建設部分。

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3D打印材料:3D打印不銹鋼介紹
3D打印材料:3D打印不銹鋼介紹
知識堂 1912天前

鋼是以鐵為主要成分的合金,在我們周圍有比鋁還高的出現頻率。這種材料雖然比鋁重一些,但比較容易處理,且不銹鋼等合金有不易生銹的特點。實際上一部分不銹鋼既有不銹性,又有耐酸性(耐蝕性)。不銹鋼的不銹性和耐蝕性是由于其表面上富鉻氧化膜(鈍化膜)的形成。這種不銹性和耐蝕性是相對的。實驗表明,鋼在大氣、水等弱介質和硝酸等氧化性介質中,其耐蝕性隨鋼中鉻含量的增加而提高,當鉻含量達到一定的 百分比時,鋼的耐蝕性發生突變,即從易生銹到不易生銹,從不耐蝕到耐腐蝕。

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盤點目前市場上的金屬醫用3D打印材料
盤點目前市場上的金屬醫用3D打印材料
行業資訊 1984天前

金屬醫用材料是人類最早利用的醫用材料之一,其應用可以追溯到公元前400~300年,腓尼基人將金屬絲用于修復牙缺失。隨后,經歷了漫長歲月的發展,直至19世紀后期,人類成功利用貴金屬銀對患者的膝蓋骨進行縫合(1880年)。人類利用鍍鎳鋼螺釘進行骨折治療(1896年)后,才開始了對金屬醫用材料的系統研究。20世紀30年代,隨著鈷鉻合金、不銹鋼和鈦及合金的相繼開發成功并在齒科和骨科中得到廣泛的應用,逐步奠定了金屬醫用材料在生物醫用材料中的重要地位。70年代,Ni-Ti形狀記憶合金在臨床醫學中的成功應用以及金屬表面生物醫用涂層材料的發展,使生物醫用金屬材料得到了極大的發展。

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醫療:PEEK相較金屬植入物的優勢與不足
醫療:PEEK相較金屬植入物的優勢與不足
行業資訊 2102天前
不銹鋼、鈦及其合金等傳統的硬組織植入金屬材料因具有較高的力學強度、良好的生物相容性和耐疲勞性等優異性能,在硬組織修復與替換領域有著廣泛應用。但這些傳統金屬植入材料的彈性模量遠遠高于骨組織,難以形成合
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