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颗粒3D打印:为何业余爱好者被抛在后面?

颗粒3D打印:为何业余爱好者被抛在后面?

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所有 3D 打印长丝都是以颗粒形式(塑料小颗粒)开始的,那么为什么不跳过长丝并直接使用原材料进行打印呢?直接使用聚合物颗粒进行打印——这种工艺通常被称为熔融颗粒成型  (FGF) 或直接挤出——不仅可以节省成本(每公斤打印成本估计可降低 65% 至  90%),而且可以更快地打印大型部件,...
3D打印技术:创新科技重塑未来制造

3D打印技术:创新科技重塑未来制造

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3D打印是一种极具创新性的快速成型技术。它以数字模型文件为基础,通过分层制造,逐层叠加,最终将虚拟的数字模型转化为三维实体。这项技术打破了传统制造工艺的诸多局限,展现出独特的优势和潜力,为多个领域带来了重大变革,在制造强国的征程中扮演着重要的角色。 3D打印的材料极具多样性。3D打印技术能够兼容工程...
3D建模的四种主要类型

3D建模的四种主要类型

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在本文中,我们将研究四种主要的3D建模类型及其优缺点,以及一些使用它们的程序。 3D建模的类型 您会选择哪种建模技术?(来源:ThisIsEngineering via Pexels) 当代3D建模主要围绕四种方法展开,每种方法各有优缺点。您遇到的大多数其他3D建模类型要么是这四种主...
什么是双光子聚合?

什么是双光子聚合?

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纳米级和微米级的3D打印技术提供了显著的设计自由度和效率,为众多创新铺平了道路,尤其是在微光学和微机械领域。这些进步反过来又推动了新的技术发展。因此,近年来,商业界对能够生产微米级和纳米级物体的3D打印技术的兴趣显著增长。在这些技术中,双光子聚合占据着核心地位。 双光子聚合,通常缩写为TPP或2PP...
牙科领域:SLA、DLP和LCD树脂3D打印对比

牙科领域:SLA、DLP和LCD树脂3D打印对比

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《科学报告》发表的一项新研究揭示了三种主要基于树脂的3D打印技术的优缺点:立体光刻(SLA)、数字光处理(DLP)和液晶显示(LCD),为牙科修复专业人士以及任何在这些技术之间犹豫不决的人提供了明确的指导。 SLA打印机使用精确的激光来固化树脂,从而实现具有出色层间粘合性的高分辨率打印。 DLP...
3D打印太阳能塔或将成为月球能源的解决方案

3D打印太阳能塔或将成为月球能源的解决方案

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在太空,特别是在月球或火星上建立可持续的存在,需要关键的基础设施,例如电力和通信网络。意识到这一挑战,英国建筑公司Foster+Partners与美国国家航空航天局(NASA)和美国公司Branch   Technology联手设计了一座50米高的太阳能塔,计划使用3D打印技术在月球上建造。福斯特建...
如何干燥3D打印耗材:PLA、ABS、尼龙等

如何干燥3D打印耗材:PLA、ABS、尼龙等

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所有熔融沉积成型(FDM)3D打印耗材都具有吸湿性。这是一种巧妙的说法,指的是材料喜欢吸收水分。这种吸湿性会对耗材造成严重破坏。作为塑料聚合物,它们是由串联在一起的分子链构成的。水分中的水分子会破坏这些分子链,损坏塑料,并在打印过程中引发一系列问题。在本文中,我们将探讨如何识别湿丝、如何干燥,以及如何保存干燥...
什么是G代码?

什么是G代码?

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G代码是所有计算机数控(CNC)机器(如3D打印机、激光切割机,当然还有CNC铣床)背后的秘密魔法。它充当数字设计和物理制造之间的纽带,将这些设计转化为机器可以执行的精确指令,使其栩栩如生。在本文中,将和大家一起学习G代码的基础知识以及它在不同应用中的工作原理,例如熔融沉积成型(FDM)3D打印、树脂基3D打...
关于3D打印中氧化锆相关知识

关于3D打印中氧化锆相关知识

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氧化锆或氧化锆(ZrO2)是一种多晶陶瓷材料,以其出色的抗冲击性和耐磨性以及美观品质而闻名。氧化锆最常被机械加工,特别是在牙科应用中,也可以通过3D打印来想象更复杂的形状。但哪些增材制造工艺是兼容的?应考虑哪些特殊性?氧化锆在3D打印中的优势? 氧化锆是通过将不同的锆化合物加热到极高温度而获得的,锆...
珠宝如何3D打印?终极指南来了,请收好!

珠宝如何3D打印?终极指南来了,请收好!

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    传统的珠宝制作是一个细致且耗时的过程。没有人可以否认手工制作的戒指或吊坠的技巧和工艺,手工雕刻的个人装饰品总会有一些独特之处。但事实是,完全手工制作珠宝需要大量的时间、耐心和技巧。     3D打印技术使任何人都能生产出独一无二的优质珠宝...