加州大学伯克利分校的一组研究人员开发了一种创新的新方法,该方法将3D打印的聚合物八边形格子并入混凝土结构中,从而使聚合物起到增强作用。使用轻质聚合物晶格,可以将混合物中的混凝土含量降低约33%,从而降低了结构的总重量,同时还提高了其延展性。晶格增强结构也被证明与传统水泥一样具有承重能力,同时兼顾了两者的优点。
先进的复合材料公司Hexcel推出了一种用于3D打印的新型导电聚合物基碳纤维复合材料。该公司的新型热塑性塑料HexPEKK EM是为满足先进飞机应用中的静电管理,电磁(EM)屏蔽和辐射吸收需求而定制的。通过将EM质量直接集成到3D打印的零件中,Hexcel的材料可以使用户减少昂贵的后处理步骤,并从一开始就交付“可立即投入使用”的组件。
俄亥俄州凯斯西储大学(CWRU)的研究人员与美国陆军研究实验室合作制造了一种新型的轻质高性能聚合物,该聚合物可能在防护系统和武器(如头盔和其他耐冲击性)中具有潜在应用。
作为3D打印超材料系列的一部分,本文将继续探讨纳米3D打印技术,据魔猴网了解,纳米3D打印技术致力于打印特殊的纳米级生物医学和电子器件,通常用于研究目的。目前,研究人员正在研究如何通过打印微观物体来实现宏观上的物理特性变化。
近日,据魔猴网了解,麻省理工学院(MIT)的研究人员和工程师正在使用3D打印技术,采用导电聚合物液态材料开发柔软而灵活的大脑电极。
根据魔猴网的市场观察,来自普渡大学等科研机构的研究团队受到天然松质骨骼微观结构的启发,找到了延长这类结构疲劳寿命却极少增加重量的方法。研究团队分析了人类骨骼中水平支撑结构如何“抵抗”磨损的原理,并将这一原理转化为设计3D打印轻量化结构的方法。这类3D打印轻量化结构在应用于建筑物、飞机或其他领域时将具有足够的寿命。
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