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法國國家技術科學院院士呂堅:未來增材制造發(fā)展有四大趨勢
呂堅院士還分享了團隊在4D打印領域的研究情況。他表示,4D打印是增材制造的技術之一,可以打印有形狀記憶的金屬、陶瓷或高分子材料,隨后通過熱、電、預應力等...
尤其以4D打印技術為代表的先進制造技術使用形狀記憶合金作為原材料,擴展了其在軟體機器人、醫(yī)療器械、航空航天等領域的應用范圍。
一種以動態(tài)硫代氨酯鍵作為動態(tài)可逆交聯(lián)點的共價可適網絡
首先,2,2′-(1,2-乙二基雙氧代)雙乙硫醇(EDDET)和甲基丙烯酸異氰基乙酯(IEM)通過點擊化學合成動態(tài)交聯(lián)劑(DCL);隨后,DCL與活性稀...
隨著3D打印,4D打印和超材料的使用通過全球研究而繼續(xù)擴大,通過諸如數(shù)字制造等更先進的技術,軟機器人技術也變得越來越有可能,從而帶來了包括仿生軟機器人,...
來源:SAMPECHINA,微注塑,騰訊視頻,通用機械 也許,你連3D打印具體是什么都還未完全搞清楚,現(xiàn)在4D又來了 4D打印,準確地說是一種能夠自動變...
這項研究于7月份發(fā)表在《視覺與物理原型》雜志上,該研究將4D打印/ 3D打印技術應用于制造可彎曲的氣動執(zhí)行器(SPA),以響應氣壓的變化。這些4D / ...
瑞典利用3D打印機開發(fā)用于機器人的微型執(zhí)行器
南極熊從外媒獲悉,來自瑞典林雪平大學的一個研究小組,利用定制的基于擠出的3D打印機開發(fā)了一套用于微型機器人的微型執(zhí)行器。這些致動器包含一種電活性聚合物,...
研究人員發(fā)現(xiàn)通過3D打印技術將低成本微型機器人小型化的巨大潛力
該團隊設法重復了此過程多次,打印出長度范圍從5000微米一直到1000微米的微致動器。他們開發(fā)的最薄的微致動器只有20微米厚。研究人員發(fā)現(xiàn),與其他3D打...
研究人員開發(fā)一種低成本金屬制造的新方法:電化學增材制造
對比于其他金屬制造技術,如選擇性激光熔化SLM,電化學工藝的優(yōu)勢之一是將多種金屬熔合在一起變得更容易。這使科學家們可以嘗試不同的材料組合,并探索單一金屬...
盡管早在2013年美國麻省理工學院就已經展示出了一個關于4D打印技術的實驗,但該技術當時并未引起太大關注。一直到2014年10月8日,美國《外交》雙月刊...
研究還表明,機械性能在200℃左右更合適,打印速度過快會影響纖維和樹脂的“浸漬”。作者還指出,由于纖維含量的變化,對SMPs的影響很小?!靶螤钣洃浱祭w維...
美國紐約市立大學研究生中心高級科學研究中心(CUNY ASRC)和西北大學的研究人員已經制造出一種4-D打印機,能夠構建圖案表面,重現(xiàn)細胞表面的復雜性。
2020-03-09 標簽:4D打印 1314 0
在成果經濟影響之下,數(shù)字技術正在取代硬件成為產品價值的來源,那些無法適應這一趨勢的企業(yè)面對被淘汰的局面。
4D打印,準確地說是一種能夠自動變形的材料,只需將其放入水中,不需要連接任何復雜的機電設備,就能按照產品設計自動折疊成相應的形狀。4D打印最關鍵是記憶合金。
所謂的4D打印,比3D打印多了一個“D”也就是時間維度,人們可以通過軟件設定模型和時間,變形材料會在設定的時間內變形為所需的形狀。準確地說4D打印是一種...
2019-04-04 標簽:4D打印 4817 0
本視頻主要詳細介紹了4d打印有什么優(yōu)勢,分別是大幅降低制造成本、個性化訂制成本不變取代人工組裝成本、零庫存的生產方式、放大創(chuàng)意空間、降低制造專業(yè)性。
4D打印是指用可編程物質(通常為智能復合材料)作為打印材料,通過3D 打印的方式打印出三維物體。該物體能隨著時間推移,在預定的激勵或刺激(如遇水、冷卻或...
2019-04-04 標簽:4D打印 3578 0
生活中出現(xiàn)形形色色機器人,取代宇航員 4D打印材料
GITAI是一家機器人初創(chuàng)企業(yè),在日本和美國都設有辦事處。該公司正在開發(fā)一項技術,將遠程呈現(xiàn)機器人送入太空,取代宇航員。
4D Printing(打?。┦侵赣每删幊涛镔|(通常為智能復合材料)作為打印材料,通過3D打印的方式打?。ㄖ圃欤┏鋈S物體。該物體能隨著時間推移,在預定...
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