1986年,Charles Hull開發了***臺商業3D印刷機。
1993年,麻省理工學院獲3D印刷技術**。
1995年,美國ZCorp公司從麻省理工學院獲得***授權并開始開發3D打印機。
2005年,市場上較早高清晰彩色3D打印機Spectrum Z510由ZCorp公司研制成功。
2010年11月,世界上***輛由3D打印機打印而成的汽車Urbee問世。3D打印圖片2011年6月6日,發布了全球***款3D打印的比基尼。 自主研發了一款設計軟件,并將其和切片軟件整合成一個專業的廣告**軟件。相城區專業3D打印服務價格

由EPSRC(Engineering and Physical Sciences Research Council)資助的研究的目的是擴大人們與數字技術互動的范圍。
與麻省理工學院媒體實驗室合作開發的ProtoSpray工藝為制造商、業余愛好者和研究人員提供了開發不同(任意)形狀的交互式物體的潛力。
如何促進金屬3D打印材料的產業發展?
金屬3D打印材料行業的發展,需要解決的問題包括:
適合3D打印材料的牌號還較少、微結構—性能的本構關系的認知、成分-組織-性能協同優化及數據積累、熱處理強化機理等;
原材料自主可控發展、工藝過程及質量一致性控制、工程化生產中合格率、生產效率、批次穩定性和可靠性,行業標準制(質量控制、驗收、考核標準和規范等)。

當今航空航天、汽車制造、模具應用的快速發展,也給增材制造技術帶來前所未有的機遇與挑戰,增材制造是國家制造強國戰略,強化產業創新的重要方向,國家也將增材制造產業發展上升到國家的戰略層面。技術創新的層面,材料先行,那材料是3D打印的基礎和**,決定3D打印技術的未來和應用。
如何促進金屬3D打印材料的產業發展?
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隱形正畸全流程解決方案則是黑格數字化齒科全鏈條解決方案在隱形矯治器應用上的一次探索。從應用需求出發,進行深度整合,打通從上游掃描數據的處理,到產品**終佩戴至患者口中的完整鏈條,滿足對批量化的需求,同時實現更高效的自動化生產。針對診所及醫院、技工所、隱形正畸品牌商進行柔性化的適配,打造適用不同生產主體的靈活、可靠的全鏈條解決方案。
此外,為實現7*24小時自動化連續生產,黑格從材料這個至關重要但卻容易被忽略的關鍵點入手,研發高流動、低粘度的齒科**樹脂,解決自動化生產中的殘渣問題,實現連續不間斷生產。隱形正畸全流程的解決方案每個環節之間做到無縫連接的自動化生產,讓隱形矯治器生產全流程更加靈活且更加高效。
客戶可通過軟件實現廣告字圍邊的設計,傻瓜式操作有效減少對人的要求。

3D打印設備中集成了熱交換結構與質量交換器。研究團隊對這種3D打印設備進行了測試。3D打印設備被安裝在一個1米高,8英寸寬的吸收塔中,吸收塔由七個商用不銹鋼填料組成,3D打印設備被安裝在不銹鋼填料元件之間的色譜柱上半部分。
受限于制造工藝,傳統吸收塔填料外部幾何形狀復雜,并且很難集成熱交換功能。3D打印設備也屬于吸收塔中的填料元件,優勢是能夠在不增加體積和外部幾何結構復雜性的前提下進行功能集成,即相當于填料元件中集成了熱交換器和質量交換器。
研究團隊稱之為3D打印增強型設備。那么,有了這種功能集成的3D打印設備,二氧化碳吸收塔的功能得到了哪些增強呢?根據ORNL 實驗室的描述,3D打印設備所具有的原位冷卻功能增加了二氧化碳氣體的液態轉化量,使氣流和液體流之間的接觸表面積比較大化,從而增強了質量傳遞。
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控制吸收過程中的溫度,對于二氧化碳捕獲非常關鍵。3D打印設備中集成的熱交換功能,可以減少色譜柱中的局部溫度峰值,有助于提高二氧化碳的捕集效率。
起到熱交換功能的冷卻通道就隱藏在3D打印設備的內部。3D打印設備直徑為20.3厘米,高度為14.6厘米,總流體容量為0.6升。研究團隊并未揭示采用的是哪種鋁合金材料,但表示具有高導熱性和結構強度。當然,該設備還可以采用其他材料進行增材制造,例如新興的高熱導率聚合物。
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