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磁場催化試驗箱作為融合電磁學(xué)與生物化學(xué)的前沿設(shè)備,通過靜磁場或交變磁場的非熱效應(yīng),在分子、細(xì)胞及材料層面實現(xiàn)準(zhǔn)確調(diào)控。其核心原理基于磁場對帶電粒子運動的干預(yù)——當(dāng)生化樣品暴露于磁場時,內(nèi)部離子或分子因洛倫茲力產(chǎn)生微小“渦流”,進(jìn)而改變反應(yīng)介...
SLM制造MTS高溫拉伸夾具SLM金屬打印技術(shù)作為一項關(guān)鍵的3D打印技術(shù),持續(xù)獲得科研界和工業(yè)界的關(guān)注,目前在國內(nèi),傳統(tǒng)制造企業(yè)正開始主動接觸這項技術(shù)。相較于國內(nèi)的遲緩,國外還是要超前一些。由于一些特殊行業(yè)對材料超高溫情況下的力學(xué)性能有較高的要求,現(xiàn)有的拉伸試驗機夾具多由金屬材料壓力加工而成,在高溫加壓過程中會過早出現(xiàn)屈服失效的現(xiàn)象。例如,在測量IN718合金的高溫蠕變性能(700℃)時,標(biāo)準(zhǔn)鋼夾具很容易斷裂;再者,不穩(wěn)定的夾具在進(jìn)行性能測試時,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性也無法保證...
光固化3D打印中后固化的影響和應(yīng)用SLA技術(shù)是采用一束紫外線的激光來照射放在物料池中的光敏樹脂,將其逐步從液體轉(zhuǎn)變?yōu)楣腆w從而累積得到zui終成品。由于這個固化的過程需要同時兼顧材料本身的性能,以及分批固化層之間的結(jié)合力,因此這種固化通常并不十分*和*。所以,對于SLA的打印技術(shù)通常都需要有一個后固化來使材料得到*固化,并提高材料的物理機械性能。這種后固化技術(shù),通常包括紫外照射、微波輻射和加熱。所使用的紫外線激光,其能量呈現(xiàn)高斯分布,因此其所得到的固化產(chǎn)品微觀上也就呈現(xiàn)了子彈頭...
增材制造的工藝過程前處理——路徑規(guī)劃在3D打印過程中,工件的形狀是動態(tài)增長的,成型溫度場和材料的狀態(tài)是隨著掃描路徑動態(tài)變化的,這種變化會使制件產(chǎn)生變形和出現(xiàn)殘余應(yīng)力,從而對成型件的精度、表面質(zhì)量和性能等造成影響,掃描路徑的不同還會造成成型時間的不同,從而對成型效率產(chǎn)生影響,因而對掃描路徑的規(guī)劃非常重要。因此路徑的規(guī)劃主要分為針對成型精度的路徑規(guī)劃和針對成型效率的路徑規(guī)劃。(1)基于表面精度的路徑規(guī)劃3D打印的原理是逐層堆積成型,每一個分層截面上的誤差都會累積到zui終成型件上...
3D打印技術(shù)原理——激光燒結(jié)式SLS激光燒結(jié)式SLS選擇性激光燒結(jié)(SLS)技術(shù),作為增材制造的主流技術(shù)之一,在原型制造、模具開發(fā)、逆向工程、新型材料的制備與研發(fā)方面得到了大量應(yīng)用。該工藝由美國德克薩斯大學(xué)提出,于1992年開發(fā)了商業(yè)成型機,經(jīng)過近幾十年的發(fā)展,與此技術(shù)相關(guān)的設(shè)備、工藝和應(yīng)用都取得了長足的進(jìn)步,逐漸成為增材制造領(lǐng)域重要的技術(shù)分支,具有著光明的應(yīng)用前景。技術(shù)原理選擇性激光燒結(jié)技術(shù)以激光為熱源對粉末材料進(jìn)行選擇性燒結(jié),是一種由離散點一層層堆積成三維實體的成型工藝。...
3D打印技術(shù)原理——熔融擠壓式FDM熔融擠壓式FDM01FDM技術(shù)原理3D打印機是近年來出現(xiàn)的新名詞,3D打印的核心思想來源于快速成型制造技術(shù)。快速成型的制造方式是采用離散堆積的疊加式成型,也可稱為“增材制造”。目前上3D打印機主要采用的成型原理有熔融沉積成型(FusedDepositionManufacturing,F(xiàn)DM)、選擇性激光燒結(jié)(SelectiveLaserSintering,SLS)、光固化成型(StereolithographyApparatus,SLA)、...