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3D打印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 北京航空航天大学在国际上率先研发的飞机钛合金大型复杂整体构件激光成型技术,是在3D打印领域的重大突破 3D打印正处行业创新活跃期,各地应鼓励竞争,尽快组织制定3D打印发展路线图和中长期发展战略 我国从上世纪90年代起开始研发3D打印技术,基本与西方发达国家处于同一水平,研发出光固化、金属熔敷、生物制造等类型的3D打印装备和材料
常见的轻金属粉末只包括铝粉、铁粉、锌粉。 轻金属粉末遇少量水或受潮会发生自燃。 因摩擦、撞击产生火星, 即能引起轻金属粉末燃烧。 轻金属粉末燃烧时, 能产生温和耀眼的火焰。
激光快速成型技术属于3D打印技术、采用分层加工,叠加成型来完成打印 3D打印技术可大幅降低生产,提高原材料和能源的使用效率 目前3D打印还停留在塑料制品阶段,不能用于打印金属制品和食物 今后3D打印技术的成熟发展将改变现有的制造业模式
该技术的思想起源于英国 技术尚不能打印建筑,骨骼等庞大或特殊的物品 打印所使用的材料可为金属粉末、陶瓷粉末、塑料等 打印的过程通常是进行预先切片,然后进行三维设计,再打印成品
该技术的思想起源于英国 该技术尚不能打印建筑,骨骼等庞大或特殊的物品 打印所使用的材料可为金属粉末、陶瓷粉末、塑料等 打印的过程通常是进行预先切片,然后进行三维设计,再打印成品
金属粉末材料 金属棒状材料 金属线型材料 金属块状材料
该技术的思想起源于英国 该技术尚不能打印建筑,骨骼等庞大或特殊的物品 打印所使用的材料可为金属粉末、陶瓷粉末、塑料等 打印的过程通常是进行预先切片,然后进行三维设计,再打印成品
该技术的思想起源于英国 该技术尚不能打印建筑,骨骼等庞大或特殊的物品 打印所使用的材料可为金属粉末、陶瓷粉末、塑料等 打印的过程通常是进行预先切片,然后进行三维设计,再打印成品
金属3D打印、活性细胞蛋白及其他外基质打印、活性细胞蛋白及其他外基质 无生物相容性要求的材料无生物相容性要求的材料 具有生物相容性,且可以降解的材料 具有生物相容性,且非降解的材料
激光快速成型技术属于3D打印技术、采用分层加工,叠加成型来完成打印 3D打印技术可大幅降低生产,提高原材料和能源的使用效率 目前3D打印还停留在塑料制品阶段,不能用于打印金属制品和食物 今后3D打印技术的成熟发展将改变现有的制造业模式
LENS技术适用于成型大尺寸的3D打印金属制件。 LENS技术成型件表面粗糙,层次感明显。 LENS技术成型的金属件可直接引用,制件性能优越。 LENS技术成型制件致密度较SLM成型技术低。