
首先,自Meltio宣布在葡萄牙的官方销售合作伙伴以来,我们将在今天的新闻3D打印中照顾任何业务,并且善良的设计以其3D印刷海上比赛的融资形式获得了约100万美元。转向研究,休斯顿大学的团队开发了一种受折纸启发的陶瓷结构,他们可以不休息而弯曲,中国科学院的研究人员为高级冰控制应用创建了3D打印的石墨烯复合材料。
Meltio称葡萄牙金属AM销售官
西班牙跨国米勒专门从事线激光金属技术,宣布了他在欧洲的最后一个正式销售合作伙伴。 Primeout遵守战略合作伙伴关系和技术知识将加速葡萄牙的金属AM,将在葡萄牙市场中Meltio Solutions的分配和支持中发挥重要作用。销售的新合作是Meltio战略计划的一部分,以扩大其在南欧的业务。这种方法由Sicnova Industrial 3D技术供应商协调,这是其在伊比利亚半岛的主要合作伙伴,他将与Primeout合作作为中介Meltio。 MELTIO工艺是围绕焊接电线建造的,焊丝是市场上最干净,最安全,最便宜的金属原材料。 Primeout将使用Sicnova考试,并与科学界,行业,使用机床的公司以及许多其他公司为Meltio Solutions创建强大的生态系统。
“我们为我们与Meltio宣布这种合作伙伴关系感到自豪,Meltio是电线激光器的降水技术的全球联系。这种合作标志着Primeout和葡萄牙工业领域的战略里程碑,使我们能够为金属生产创新,负担得起的高效解决方案,” Antonio Khussen,Prime Martecter In in Prime In In In In in Antonio Khussen说。 “我们完全致力于在葡萄牙围绕Meltio技术创建一个强大的生态系统,从而使国家行业更接近未来的生产。”
Bind Designs获得105万美元。来自佛罗里达州投资者的3D印刷海堤的美国

基于迈阿密的善良设计使用3D打印技术来创建重复珊瑚礁和红树林的海垃圾场。
基于迈阿密的环境技术。由海洋再生塑料纤维增强的混凝土海坝也已在水质传感器中构建,以创建广泛的数据网络。虽然他的三台机器人3D打印机可以直接运送到工作地点,但在迈阿密河上面积为50,000平方英尺的初创公司的仓库使您可以将3D打印的海战运送到商业,市政和住宅项目上。 Bind Designs最近从佛罗里达州另一家公司获得了105万美元的投资。总部位于那不勒斯的Tamiami Angel Funds由由当地投资公司Pyaty Avenue控制的五个基金组成。由于这家初创公司的第二次投资,Tamiami Angel Investors目前是良好项目的最大顾客,目前拥有1000万美元的销售输送机。手段将有助于扩大初创公司处理国家项目的机器人能力,包括在路堤上与军事基地的合同。
蒂莫西·卡特赖特(Timothy Cartwright)是家庭办公室五大大道的合伙人,那不勒斯的塔米亚人天使资金董事长,他说:“善良的设计正是我们努力为资金筹集资金的令人兴奋的公司:它结合了一项合理的商业计划,以满足我们对我们脆弱海岸社区的巨大环境优势的良好的环境优势”。
得克萨斯州的研究人员正在励志原始的3D打印陶瓷陶瓷开发

Postdock Shajedul Hoke Thakur具有折纸的弯曲陶瓷材料,由Maksud Rahman与副教授一起开发,这是受生物稳定复合材料启发的团队研究的一部分。
陶瓷非常脆弱,经常被压力破坏,这使得它们在适应性或高效的应用中不受欢迎。但是,休斯敦大学的研究人员团队由机械和航空航天工程系副教授Maksud Rahman和Post -Class雇员MD Shajedul Hoque Thakur领导,开发了一类新的陶瓷结构,可以在不加碎屑的情况下弯曲。正如他们在文章中所解释的那样,他们发现受折纸带有软聚合物涂层启发的形式可以将脆弱的陶瓷变成灵活但坚硬的结构。他们根据折纸折叠印刷了陶瓷结构,并用生物相容性的,拉伸的聚合物覆盖了陶瓷结构。这使他能够应对普通陶瓷不能的压力。在涂层结构的静态和循环压缩的测试期间,它们弯曲并在不同方向压缩时恢复,而不会覆盖破裂或破裂的版本。使用涂料的这种陶瓷的可能应用包括机器人和航空航天行业中的医疗假体和抗性组件。
拉赫曼说:“陶瓷非常有用 – 生物医疗,轻巧和耐用的条件下 – 但它们在灾难性上失败了。我们的目标是将这种失败变成更优雅和安全的东西。”
“折纸不仅仅是艺术 – 这是一种强大的设计工具,可以改变我们在生物医学和工程领域的问题的方式。这项工作表明,即使在最脆弱的材料中,折叠也可以解锁新功能。”
新的3D印刷石墨烯复合材料用于冰管理

FDM 3D打印G-TPU/N-TPU的两层结构及其各向异性热电导率系数。图片:XI Min
最后,由Heffhee物理科学学院的Vang Zhenin教授领导的中国科学院的研究团队开发了一种高性能的复合材料,具有改进的光热和电热指标,以进行更有效的冰控制应用。新的石墨烯和聚合物两个层复合材料具有高各向异性导热率。鉴于石墨烯具有出色的电导率和强度较强的各向异性,这是有道理的。为了指导,要将石墨烯与热塑性聚氨酯(TPU)的基质对齐,团队使用了带有新型的FDM 3D打印机,从而导致了从整体TPU(N-TPU)和TPU的双聚集物,而TPU则与Gruendene(G-TPU)(G-TPU)。研究人员说,他们的复合材料能够在4.54 w/(m·k)的平面上实现热导率,而各向异性比率约为8。
该团队使用激光诱导的表面工程来进一步提高复合材料的生产率,该复合材料能够维持石墨烯对齐,识别导电网络并创建碳化的TPU层。总体而言,这个阶段增强了石墨烯和聚合物复合材料的电动和热各向异性。此外,用激光处理的表面显示出更高的光吸收和疏水性,从而提高了光热转化的有效性。研究小组的工作可以帮助制定可扩展的策略,以为用餐系统创建更高的绩效材料;作为居住在俄亥俄州的人,冬天可能会苦涩而长,这听起来像是一个非常值得的应用!要了解有关他们的工作的更多信息,请阅读他们已发表的文章 碳 和 化学工程杂志场地
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