3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,又称增材制造 ,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。
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南吉达引进3D打印机,极大的减轻了客户的开模风险,可以在6个小时便打印出达到工程师设计要求的样品。
本文介绍了3D打印电子元件3D环形空芯电感器的设计和性能验证,它采用了多材料基熔融沉积成型(FDM)3D打印技术和化学镀铜制作。本文研究了不同磁芯形状和绕组数的环形电感器的设计;带有10和13匝绕组的圆形和半圆形磁芯。化学镀铜薄膜确保3D打印的环形塑料结构具有传导行为。
本文对3D打印技术原理、工艺流程、特点、发展现状作了简单描述,并对其应用进行了较详细地介绍,同时对其发展前景也作了简单分析。
本文就红外热像仪在牙科口腔、3D打印技术在骨科治疗及生物科学领域中的研究与应用作分析研讨。
前段时间,新加坡一些研究人员发明了一种新型的热塑性导电材料,将其作为3D打印机的基材,不仅可以打印出电路,还能用于制造电感、电阻、电容等电子器件。对于3D打印用的金属粉末材料,安泰科技也表示将对其进行攻关,我们期待安泰科技可以再次带给我们惊喜。
据全国3D打印联盟估算,5年内中国3D打印产业规模将达到200亿元至300亿元,与之相关的制造业将形成1500亿元的产业规模,从而形成比较完整的产业链。而无论是3D打印设备还是3D打印过程中所需的金属材料都为磁性材料和磁性元件带来一个可观的应用市场,不少行业企业纷纷跻身该产业链中。
新加坡A-Star材料研究与工程研究院(IMRE)的研究人员发明了一种新型的热塑性导电材料,作为3D打印机的基材,这种材料不仅能够用来打印电路,在未来,它还可以用于制造三种重要的电子器件:电阻、电容器和电感器。
值此本文从高端制造技术与生命科学完美结合的角度对医用金属3D打印工艺技术及PEEK生物材料在医疗骨科植入等领域中的应用作研讨。与此同时重点对其技术特征、架构与典型医疗应用的方案作分析说明。
本文以基于PVD涂层技术工艺与3D打印打技术&生命质量工程结合的医疗器械特征及其在植入式和介入式器械中的应用作分析研讨。