2019年3月26日,總部位于佛羅里達州的3D打印機和微分配系統制造商nScrypt Inc.宣布,它正在開發一種金屬3D打印解決方案,為客戶提供精細且具有重復精度的金屬部件。 利用其微分配技術,nScrypt的目標是專門為航空航天,國防和醫療行業提供金屬零件。
3D打印技術具有精確、個性化的特點,其利用計算機輔助設計,在醫療領域尤其是人工關節假體的制造方面的應用不斷拓展。因此,如何能夠使3D打印技術更好地應用于關節置換術,在提高治療效果的同時,減少不良反應發生,造福人類,成為臨床面臨的新挑戰。本文對此進行探討。
3D打印上色前的一道工序是打磨處理,打磨的目的是去掉模型上面的層紋,這樣噴漆上色的效果才會完美,而正是打磨這道工序無形中會增加總成本。
聚醚醚酮(PEEK)樹脂是一種性能優異的特種工程塑料,與其他特種工程塑料相比具有更多顯著優勢,耐正高溫260度、機械性能優異、自潤滑性好、耐化學品腐蝕、阻燃、耐剝離性、耐磨性、不耐強硝酸、濃硫酸、抗輻射、超強的機械性能可用于高端的機械、核工程和航空等科技。
美國布法羅大學(UB)機械與航空航天工程系的Jun Wang, Sonjoy Das等人提出了一種基于數據驅動方案的快速計算方法來預測自自底向上立體光刻(SLA)工藝中的分離應力分布,取得了初步進展。
日前美國加州3D打印初創企業T3DP稱,通過其專利的 “體積式3D打印技術/volumetric 3D printing ”,能夠制造鈣鈦礦太陽能電池所需的內部支架。這一應用與斯坦福大學復合太陽能電池的設計方式有著類似之處,斯坦福大學有關復合太陽能電池的思路對其將3D打印應用擴展到新的視野非常有幫助。