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鍵子系統(tǒng)的設計。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 陶瓷可以構成未來用于深空探索渦輪葉片的金屬合金的基礎。
2022年5月22日,美國海軍選擇SPEE3D的冷噴涂金屬3D打印技術,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鏈等問題。
2022年5月23日,多倫多的Horizon Legacy Group,計劃將于今年夏天在加拿大最大的3D打印社區(qū)破土動工。使用工業(yè)級3D打印機,將在Gananoque兩英畝土地上建造五棟面積為1400平方英尺的三層家庭房。
導讀:激光粉末床融合是一種 3D 打印技術,特別是在制造具有復雜幾何形狀的鎳鈦形狀記憶合金時十分具有潛力。盡管這種制造技術對生物醫(yī)學和航空航天領域的應用很有吸引力,但它很少用于實現(xiàn)鎳鈦形狀記憶合金的所需的超彈性。因為在3D打印過程中產(chǎn)生的缺陷和施加在材料上的變化的力阻止了超彈性在3D打印的鎳鈦合金中的實現(xiàn)。
復合材料的3D打印已經(jīng)驗證其發(fā)展三大趨勢。一是我們將繼續(xù)看到流程和系統(tǒng)的工業(yè)化,硬件與軟件發(fā)展的結合將更加支持大批量生產(chǎn)。二是對系統(tǒng)進行更多的傳感控制,以實現(xiàn)實時過程控制-熱,尺寸和光學傳感可提高過程公差。三是用于提高3D打印操作效率的新軟件(例如,預處理工作流程,作業(yè)管理等)更加成熟,從而更深入的用于多材料零件的新設計和仿真。
3D打印技術因其成型自由度高、快速及個性化制造等優(yōu)點,已廣泛應用于臨床診斷、手術規(guī)劃、組織工程支架和假體植入物的制造等醫(yī)學研究中。