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同步加速器 X 射线技术或有助于制造高度耐腐蚀不锈钢
激光增材制造,一种通过熔化和重新固化金属粉末来逐层构建零件的 3D 打印形式,为科学家们学习如何设计独特的结构材料带来了新机会。
2021-10-27
国外压铸与3D打印混合制造工艺应用
激光束熔化(LBM)或激光粉末堆焊等增材制造工艺(3D打印)的优势在于,无需任何模具可以几近成形任何复杂结构的制造过程。从单件生产到小批量生产复杂几何结构拓扑优化的组件,对航空航天工业、医疗技术、模具制造以及汽车工程领域的吸引力正在与日俱增。
2021-09-24
科学家看到核物质一级相变的证据
对于质子和中子,熔化状态是夸克和胶子的汤。在相对论重离子对撞机(RHIC) 上研究这种夸克-胶子等离子体(QGP) 的科学家们看到了这种走走停停转变的迹象。来自低能量碰撞的最新数据为这种模式增加了新的支持。
2021-09-08
增材制造航空航天高性能Al-Mn合金性能研究
近期,《特种铸造及有色合金》杂志刊登了《激光选区熔化工艺及热处理对稀土改性Al-Mn合金性能的影响》一文。选区激光熔化(Selective Laser Melting, SLM)作为一种增材制造技术,可直接成形高精度、高性能复杂构件,且后续加工量少,在航空航天等领域具有广阔的应用前景,近年来得到广泛关注与快速发展。
2021-08-20
科普 | 金属3D打印材料之贵金属材料
3D打印技术在首饰制造中的应用主要有两种方式,一种是3D打印出首饰的蜡模,然后采用失蜡法铸造出金属首饰;另一种方式是通过SLM选择性激光熔化3D打印设备直接打印贵金属。今天分享的是两种常见的贵金属材料:金和银。
2021-08-18
激光熔覆技术在船舶修理中的应用
激光熔覆利用高能激光束在金属表面辐照 , 通过迅速熔化、扩展、凝固 , 冷却在基材表面熔覆一层具有特殊物理、化学或力学性能的材料 , 从而构成一种新的复合材料 , 以弥补机体所缺少的高性能 , 这种复合材料能充分发挥两者的优势 , 弥补相互之间的不足。
2021-08-16
增材制造高温合金的相控阵超声检测
增材制造技术以其制造自由度高、精度高、节约时间等优势被广泛应用于航空航天领域,按照所用材料状态及成型方法分类,其可分为熔融沉积、光固化立体、分层实体制造、电子束选区熔化、激光选区熔化等;增材制造常用的材料主要为钛合金、高温合金等。
2021-05-26
用X射线透视岩溶,重现切尔诺贝利和福岛核电站融毁后的瞬间
研究人员把模拟物带到同步加速器上,在瑞士北部的保罗·舍勒研究所和纽约长岛的布鲁克海文国家实验室以非常强大的X射线照射。X射线的数据使研究人员能够重建样品成分在极端条件下熔化的顺序。换言之,研究人员可以重现核电站熔毁后的瞬间。
2021-05-26
俄罗斯开发用于3D打印机的激光器
其中包括功率为200W,400W,700W和1000W的激光器原型,这些激光器可用于采用选择性激光熔化(SLM)技术的3D打印机中。该开发是在Lasers R&D的框架内进行的,该框架由行业集成商Rusatom-Additive Technologies监督。
2021-04-02
WAYLAND ADDITIVE推出具有开创性的CALIBUR3电子束3D打印机
Calibur3拥有公司新颖的NeuBeam电子束熔化(EBM)技术,与传统的电子束动力机器所允许的相比,它能够快速打印各种合金。由于该系统具有中性电荷束,因此它还能够以较高的密度制造大型物体,从而潜在地使工业采用者可以生产更多坚固的零件,而不必担心应力引起的故障。
2021-03-19
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