智能軟致動器通常依靠相變材料、流體驅動或靜電吸引等方式來實現(xiàn)特定的運動從而具有模仿生物系統(tǒng)的能力并兼具較高的效率。其中的介電彈性體致動器(DEAs)通過在兩個電極之間的絕緣彈性體上施加電壓所產(chǎn)生的靜電力作為驅動力。由于相反電荷的吸引力減小了電場方向上的彈性體厚度,從而導致正交方向上的膨脹伸展。這種外部電場可以通過撤去施加在電極上的電壓而快速施加和移除,因此DEAs表現(xiàn)出快速的驅動速率和較大的能量密度,使其在軟機器人、智能醫(yī)療器械等領域展現(xiàn)了巨大的應用場景。
亞利桑那州立大學(ASU)的土木工程教授Narayanan Neithalath和其他四名同事從美國國家科學基金會的AccelNet計劃中獲得了為期五年的200萬美元撥款,目的是促進圍繞更多領域的具體3D打印研究的合作超過十三個國家。該計劃還將加快混凝土增材制造(AM)的進度,并幫助應對科學和工程學方面的挑戰(zhàn)。
空中客車公司的子公司和飛機部件的全球供應商,Satair已向美國航空公司客戶提供了其所謂的“首個經(jīng)認證的金屬3D打印飛行備件”。在無法從原始供應商那里獲得零件后,Satair開發(fā)了3D打印的A320ceo翼尖圍欄,后者很難提供鑄件。除了增加零件生產(chǎn)的靈活性外,由于競爭成本和交貨時間因素,增材制造被選為替代制造方法。
魔猴網(wǎng)最近推出了Somos PerForm納米陶瓷樹脂材料,借這個機會,今天我們全面介紹一下目前兩種可直接用于注塑模具的3D打印材料,這兩種材料可以應用于“低速注塑” 模具這一特定領域,這兩種材料魔猴網(wǎng)也都提供3D打印服務。
魔猴網(wǎng)3D打印平臺最新推出了一款3D打印材料--Somos PerFORM,這是一種能快速加工和立體光固化成型樹脂,具有極其出色的耐高溫性能(耐高溫200-260度),可制造具有高特征分辨率的堅固、強韌和精確的部件。
總部位于不列顛哥倫比亞省溫哥華的初創(chuàng)公司3DQue Systems致力于實現(xiàn)FFF和FDM 3D打印機網(wǎng)絡的自動化,以確保批量生產(chǎn)。
在天線系統(tǒng)的開發(fā)中,增材制造的潛力已經(jīng)逐漸開始實現(xiàn),比如3D打印的5G網(wǎng)絡天線、太空任務印刷金屬傳感器等等。而西班牙的科學家團隊借助3D打印系統(tǒng),創(chuàng)造了擁有更強性能、更可靠的UHF-RFID(射頻識別)標簽。