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  • 光打印金屬納米結構新法面世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516437.shtm......閱讀全文

    光打印金屬納米結構新法面世

      據《先進材料》雜志報道,美國佐治亞理工學院研究人員開發出一種基于光的打印金屬納米結構的方法。這種方法比目前任何可用技術都更快、更便宜。具體而言,它比目前的傳統方法快480倍,成本僅為原方法的1/35。  在納米尺度上打印金屬可創建具有有趣功能的獨特結構,對電子設備、太陽能轉換、傳感器和其他系統的

    光打印金屬納米結構新法面世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516437.shtm

    新式3D打印技術-可打印液態金屬

      北卡羅來納大學的研究人員研制出一種新型3D打印技術,這種技術能夠在室溫條件下用液態金屬打印出獨立的結構。   能夠直接打印液態金屬,對金屬線、電子互聯、電極、天線、人工超常材料和光學材料來說,其柔軟、伸縮性和形狀可塑性十分重要。   北卡羅來納大學的化學和生物分子工程學助理教授Michael

    NASA開發混合3D打印技術-可混合打印多種合金或金屬

      美國國家航空航天局(NASA)噴氣推進實驗室的科學家日前開發出一種新的3D打印技術,可在一個部件上混合打印多種金屬或合金,解決了長期以來飛行器尤其是航天器零部件制造中所面臨的一大難題。除度身定制零部件外,該技術還能用于研究各種潛在的合金,研究人員稱,新研究未來有望讓材料科學大為改觀。相關論文發表

    我國成功實現太空金屬3D打印

    近日,由中國科學院力學研究所自主研制的微重力金屬增材制造返回式科學實驗載荷,成功在太空中完成金屬增材制造實驗。本次任務是我國首次基于火箭平臺實施的太空金屬增材制造返回式科學實驗,相關載荷搭載于中科宇航力鴻一號遙一飛行器。任務過程中,團隊突破了微重力條件下金屬增材制造的物料穩定輸運與成形、全流程閉環調

    室溫下打印金屬氧化物薄膜實現

    據15日《科學》雜志報道,包括美國北卡羅來納州立大學和韓國浦項科技大學在內的國際研究團隊,展示了一種在室溫下打印金屬氧化物薄膜的技術,并利用該技術制造出既堅韌又能在高溫下運行的透明柔性電路。金屬氧化物薄膜是一種重要材料,幾乎存在于每種電子設備中。傳統上,制造金屬氧化物需要專門設備,這些設備既慢又貴,

    室溫下打印金屬氧化物薄膜實現

    科技日報北京8月15日電(記者張佳欣)據15日《科學》雜志報道,包括美國北卡羅來納州立大學和韓國浦項科技大學在內的國際研究團隊,展示了一種在室溫下打印金屬氧化物薄膜的技術,并利用該技術制造出既堅韌又能在高溫下運行的透明柔性電路。金屬氧化物薄膜是一種重要材料,幾乎存在于每種電子設備中。傳統上,制造金屬

    3D打印無金屬柔性膠狀電極問世

      據最新一期《自然·材料》雜志報道,美國麻省理工學院領導的國際團隊開發出一種不含金屬的、類似果凍的材料,它像生物組織一樣柔軟和堅韌,同時可像傳統金屬一樣導電。這種材料可制成打印墨水,有朝一日或成為功能性凝膠基電極,且具有生物組織的外觀和手感。  研究人員表示,膠狀電極有可能取代金屬來刺激神經,并與

    金屬3D打印變革傳統制造方式

    ?? 增材制造具有無模具快速自由成形、全數字化、高柔性等技術特征,可以制造近乎無限復雜的幾何結構,可應用于絕大多數材料種類的制造。新產品的快速開發、個性化制造、傳統技術難以應對的極端復雜結構件、最優化設計顯著提升產品功能都是增材制造的重要應用方向。  3D 打印技術正在為傳統制造業轉型升級帶來無限新

    3D打印無金屬柔性膠狀電極問世

    科技日報北京6月19日電 (記者張佳欣)據最新一期《自然·材料》雜志報道,美國麻省理工學院領導的國際團隊開發出一種不含金屬的、類似果凍的材料,它像生物組織一樣柔軟和堅韌,同時可像傳統金屬一樣導電。這種材料可制成打印墨水,有朝一日或成為功能性凝膠基電極,且具有生物組織的外觀和手感。研究人員表示

    3D打印無金屬柔性膠狀電極問世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503183.shtm ???研究人員開發了一種不含金屬的果凍狀材料,它像生物組織一樣柔軟而堅韌,同時可以像傳統金屬一樣導電。圖片來源:美國麻省理工學院科技日報北京6月19日電?(記者張佳欣)據最新

    金屬所納米碳非金屬催化本質研究取得進展

      納米碳材料在烷烴的氧化脫氫等反應中展現出反應活性高、烯烴產物選擇性高、催化活性保持時間長等優勢,其作為一種可再生的環境友好催化劑,可以替代傳統的金屬及其氧化物催化劑直接應用于烷烴催化轉化等相關反應中。經過近幾年的迅猛發展,納米碳催化領域在新型催化劑的開發制備、新穎催化反應體系的建立等方面獲得了多

    金屬納米顆粒可清除口腔細菌

      由莫斯科國立科技大學(NUST MISIS)與維亞茨基國立大學專家共同研制的新型牙齒清潔劑,可以從根本上改變口腔的微觀環境,并消除在牙齒上形成的菌斑層,其效果已在基洛夫國家醫學科學院口腔研究室的臨床實踐中得到證實。  實驗中,志愿者使用這種含有金屬納米顆粒的新型牙齒清潔劑一個月后,口腔中菌群數量

    什么是納米晶非晶態金屬

    它是一種特殊用途的金屬,粒徑已經達到納米級,但是沒有固定的形態結構,納米非晶態金屬比納米晶態金屬有更大的比表面積。因此其在催化劑行業用途比較廣泛。如納米鎳非晶態顆粒,是一種高效的燃料催化劑。

    重金屬離子納米檢測技術

    反應過程 隨著納米技術的飛速發展和納米產業的不斷擴大,許多納米材料不斷地涌現出來。由于金納米顆粒具有較高的摩爾吸光系數和依靠距離可變的光學性質,它在化學、物理和生物等領域已有廣泛的應用,其中可視化檢測則是金納米顆粒重要的應用之一。 中國科學院成都生物研究所天然產物研究中心邵華武研

    Science:納米粒子新成員——混合金屬納米粒子

    在3月30日《Science》雜志的封面文章中,來自約翰霍普金斯大學和其他三所大學的研究人員報告說,他們的新技術使他們能夠將多種金屬結合在一起,其中還包括那些通常被認為無法結合的金屬。研究人員表示,這一過程創造了新型穩定的納米粒子,這種納米粒子可以在化學和能源行業中得到很好的應用。 許多工業產品,

    金屬所在金屬中納米孔彌散強化研究方面獲進展

    發展新型輕質高強度材料是航空航天、汽車、消費電子等領域的迫切需求。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰來實現。與之相比,引入孔洞是更為直觀有效且更具普適性的材料減重途徑。然而,一般情況下,少量孔洞即可導致材料的強度、塑韌性、疲勞性能等力學性能急劇降低。因此,在鑄造、

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    發展新型輕質高強度材料是航空航天、汽車、消費電子等領域的迫切需求。當前,材料輕量化一般通過添加更輕的合金元素如輕質鋼中的鋁、鋁合金中的鋰來實現。與之相比,引入孔洞是更為直觀有效且更具普適性的材料減重途徑。然而,一般情況下,少量孔洞即可導致材料的強度、塑韌性、疲勞性能等力學性能急劇降低。因此,在鑄造、

    近場直寫技術打印高度有序的微納米線陣列

      ——精密元件制作的新思路  近年來,通過對傳統靜電紡絲工藝的改進,科研人員已經能夠針對大量微納米纖維進行同時操縱而制備出有序的納米纖維陣列,然而卻始終無法保證纖維陣列的高度有序性,從而極大的限制了其在精密微電子和光電子器件等領域的應用。為了彌補這種缺陷,需要開發新的制備工藝來實現對單根微納米線的

    如何3D打印納米級傳感器

    如何3D打印納米級傳感器不過,對于研究者們來說,真正重要的是他們找到了一種方法來制造這些納米尺寸的傳感器,同時又能夠仔細地控制它們的結構,從而進一步控制了它們的屬性。“我們會在真空中向基體撒布一種含有鉑和碳原子的前驅氣體,然后再施加電子束。這個時候,鉑原子會聚集并形成納米粒子,而碳原子會在它們旁邊自

    高導電金屬凝膠可實現室溫3D打印

      據5日《物質》雜志報道,包括美國北卡羅萊納州立大學研究人員在內的一個團隊開發了一種金屬凝膠,這種凝膠具有很高的導電性,可在室溫下打印三維(3D)固態物體。這項技術為制造各種各樣的電子元件和設備打開了大門。  為制造這種金屬凝膠,研究人員從懸浮在水中的微米級銅顆粒溶液開始進行操作,先在其中加入少量

    歐空局新項目將實現3D打印金屬部件

      3D打印技術有著廣闊的發展前景,但卻是直到最近才終于不再以塑料為單一的打印材料了。據英國廣播公司(BBC)10月16日消息稱,歐洲空間局(ESA)日前公布的一項最新計劃,正試圖步入3D打印的“金屬時代”。   據該局向媒體發布的新聞稿,這項代號為“AMAZE(驚奇)”的項目將致力于實現以金屬為

    高導電金屬凝膠可實現室溫3D打印

      新華社北京7月7日電 日本東京都政府6日說,圍繞駐日美軍承認曾泄漏含有機氟化合物的泡沫滅火劑一事,東京都政府要求日本中央政府提供更多詳細信息。截至上月底,東京已有17個地區的地下水檢測出有機氟化合物超標。  東京都政府5日發布的新聞資料顯示,經由日本防衛省獲知,駐日美軍承認橫田基地曾在2010年

    納米金屬粉末的特點有什么

    納米金屬粉末的特點:1.高效催化劑:納米粉末所具有的高活性、比表面積大的特點使其常適于用作為催化劑。實驗研究表明,納米鈷粉、粉、鋅粉等具有極強的催化效果。利用這些納米粉末制成的催化劑在一些有機物的化學合成方面,催化效率比傳統催化劑要高出數十倍,可用于有機物氫化反應、汽車尾氣處理等。(納米鈷粉,納米鎳

    “小不點”金屬納米團簇的“變心”

      隨著科技的進步,人類認識材料的尺寸不斷擴展,從宏觀到介觀,再到100納米以下,當尺寸進一步減小(圖1),進入“量子尺寸”范圍,組成材料的原子或分子會采取什么新的排列方式?會導致一些什么新穎的性能?結構和性能如何關聯?如何從原子水平理解“量子尺寸”效應?這些問題催生了一系列前沿研究領域,包括由此應

    金屬所揭示納米金屬的本征拉伸塑性和變形機制

      最近,中科院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室盧柯研究組在提高納米金屬的塑性和韌性方面取得重要突破。他們發現,梯度納米(GNG)金屬銅既具有極高的屈服強度又具有很高的拉伸塑性變形能力。這種兼備高強度和高拉伸塑性的優異綜合性能為發展高性能工程結構材料開辟了一條全新的道路。該研

    理化所提出液態金屬懸浮3D打印方法

      近日,中國科學院理化技術研究所低溫生物與醫學實驗室首次提出“液態金屬懸浮3D打印”的概念和方法,可在室溫下快速制造具有任意復雜形狀和結構的三維柔性金屬可變形體,并用于組裝立體可拉伸電子器件。相關研究成果作為封面文章發表在Advanced Materials Technologies上。  在題為

    歐洲宇航局發起空間金屬3D打印項目

      近日,歐洲宇航局在倫敦科學博物館發起了一項代號為“AMAZE” 的雄心勃勃的研究項目,旨在革新3D打印技術,使得宇航員能在國際空間站上打印他們自己所需的金屬工具或者讓地面工程師打印整個衛星。   該項目耗資2000萬歐元,是世界上目前最大的金屬3D打印項目。來自歐洲的28個產業合作伙伴將參

    金屬所發現納米金屬機械穩定性的反常晶粒尺寸效應

      納米金屬的晶界在機械變形作用下容易發生晶界遷移并伴隨晶粒長大,使得納米材料發生軟化,這種現象在拉伸、壓縮、壓痕等變形條件下均有大量實驗和相關計算模擬結果的報道。機械驅動晶界遷移不僅破壞材料的性能,也給利用塑性變形法制備納米晶帶來巨大困難。盡管目前對于機械驅動晶界遷移的根本機制還存在爭議,但相關模

    茶葉里面納米金屬異物如何檢出-賽卡SAIKA金屬異物檢出機

      日本賽卡SAIKA金屬異物檢出機MC系列   簡單緊湊易于所有人使用   防振設計即使直接安裝在成型機上也能穩定運行   由于只有電源正常,因此可以在工廠周圍移動并使用它。   支持難以流動的材料和容易被“流動技術”堵塞的材料   [檢測靈敏度/處理能力列表]   傳感器直徑(毫

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