《共赢 | SLM Solutions和丹麦DTI合作,将共同开发一种新的金属3D打印工艺》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2023-04-14
  • 2023年4月13日,SLM Solutions和丹麦技术研究所(DTI)合作,利用SLM Solutions的多光束熔化技术和DTI的先进粉末技术,共同开发一种新的金属3D打印制造工艺。

    SLM 280 3D打印机器
    DTI是一家位于丹麦领先的研究和技术机构,它可提供一系列金属和聚合物材料的3D打印部件。据报道,SLM Solutions和丹麦技术研究所的合作伙伴关系,将首先集中于使用SLM 280 2.0打印机开发不锈钢316L和铜合金CuCr1Zr的新工艺。未来,该合作伙伴关系可能扩展到其他设备,包括NXG XII 600。合作的目标是提高金属增材制造的性能和质量,促进工业的可持续性和竞争力的提升。
    DTI业务经理Ellen MJ Hedegaard表示:“与SLM Solutions的合作对我们来说非常有趣。凭借SLM Solutions在增材制造特种合金方面的专业知识,此次合作让我们对未来的可能性有了独特的见解。”

    SLM Solutions工厂内部
    让铜合金和不锈钢实现功能化
    根据SLM Solutions和丹麦技术研究所(DTI)的合作伙伴介绍,他们的材料开发工作旨在为先进部件创造新的应用机会,其中导电性和导热性对于铜合金CuCr1Zr至关重要,而不锈钢316L则需要强度。这将通过SLM Solutions的多光束熔化技术(MBM)和DTI的先进粉末技术相结合来实现。
    DTI正在研究的新工艺参数将允许CuCr1Zr以不同的层厚度进行打印,并在热处理后保持高达300 MPa的拉伸强度和高达92%IACS的高导电率,这将为先进部件的创新应用开辟新的机会。同时,对于316L不锈钢,DTI正在寻求开发更快的工艺参数以降低成本,同时保持良好的机械性能和出色的耐腐蚀性。
    SLM Solutions的3D打印材料产品与开发主管Christoph Wangenheim补充道:“我们很高兴能与DTI合作开发高生产率解决方案,其中包括316L和CuCr1Zr。DTI将遵循SLM解决方案标准进行材料开发和鉴定,这将使我们能够提供与任何其它新的SLM材料参数相同的高质量材料参数。”
    据悉,该合作还将为汽车、航空航天和医疗行业等应用领域带来新的制造机遇。

    SLM Solutions广泛的合作
    上个月底,Oerlikon Balzers同样从AM Solutions购买了两套M1 Basic系统,用于该公司位于列支敦士登的实验室。AM Solutions表示,此次购买将帮助欧瑞康巴尔查斯在原型和小批量增材制造组件的表面处理方面变得更加灵活。M1 Basic系统是一种紧凑型后处理解决方案,具有多种功能,包括去除支撑结构、打磨、抛光、氧化和染色等。这些功能使得M1 Basic系统成为一种理想的后处理解决方案,使得Oerlikon Balzers在表面处理方面提供拥有了更大的灵活性。

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    • 编译者:郭文姣
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    • AZO于2021年4月15日发布关于石墨烯的内容,文章指出石墨烯在去除水中污染物方面做得很好,但这种神奇的材料尚未成为商业上可行的用途。这种情况可能正在改变。 在最近的一项研究中,布法罗大学(University at Buffalo)的工程师们报告了一种3D打印石墨烯气凝胶的新工艺,他们称该工艺克服了水处理的两个关键障碍——可扩展性和创造出一种足够稳定、可以重复使用的材料版本。 “我们的目标是安全地去除水中的污染物,而不释放出任何有问题的化学残留物,”研究合著者、乌兰巴托大学工程与应用科学学院环境工程助理教授Nirupam Aich博士说。“我们创造的气凝胶在水处理系统中保持其结构,它们可以应用于各种水处理应用。” 这项名为“去除水污染的3D打印石墨烯-生物聚合物气凝胶:一个概念证明”的研究发表在《环境科学:纳米》杂志的新兴研究者系列上。阿维德·马苏德(Arvid Masud)博士是第一作者,他以前是Aich实验室的学生;周驰博士,联合作者,UB工业与系统工程副教授。 气凝胶是一种轻而多孔的固体,它是用气体取代凝胶中的液体而形成的,这样得到的固体与原来的固体大小相同。它们在结构配置上类似于聚苯乙烯泡沫塑料:多孔性强,重量轻,但又强又有弹性。 石墨烯是一种由单质碳组成的纳米材料,它由一层排列在重复六角形晶格中的碳原子组成。 为了创造出合适的石墨烯油墨稠度,研究人员将目光投向了大自然。他们添加了两种仿生聚合物——聚多巴胺(一种合成材料,通常被称为PDA,类似于贻贝的黏附分泌物)和牛血清白蛋白(一种来自奶牛的蛋白质)。 在测试中,重新配置的气凝胶去除了某些重金属,如铅和铬,这些重金属困扰着全国的饮用水系统。它还能去除阳离子亚甲基蓝、阴离子埃文斯蓝等有机染料,以及正己烷、庚烷、甲苯等有机溶剂。 为了证明气凝胶的再利用潜力,研究人员对有机溶剂进行了10次测试。每次都能去除100%的溶剂。研究人员还报告说,气凝胶在第三个循环后捕获亚甲基蓝的能力下降了2-20%。 Aich说,气凝胶也可以按比例放大,因为与纳米薄片不同,气凝胶可以打印更大的尺寸。他说,这消除了以前大规模生产中固有的问题,并使该工艺可用于大型设施,如污水处理厂。他补充说,气凝胶可以从水中去除,并在其他地方重复使用,而且它们不会在水中留下任何残留物。 Aich是UB和匹兹堡大学合作的一部分,由UB化学教授戴安娜·阿加博士领导,寻找方法和工具来降解每氟烷基和多氟烷基物质(PFAS),有毒物质如此难以分解,它们被称为“永恒的化学物质”。Aich注意到这与他的3D气凝胶工作的相似之处,他希望这两个项目的结果可以结合在一起,创造出更有效的去除水媒污染物的方法。 “我们不仅可以使用这些气凝胶来包含石墨烯颗粒,还可以使用纳米金属颗粒作为催化剂,”Aich说。“未来的目标是让纳米金属颗粒嵌入到气凝胶的内壁和表面,它们不仅能够降解或摧毁生物污染物,还能降解化学污染物。” Aich、Chi和Masud持有该研究中描述的石墨烯气凝胶的一项正在申请中的专利,他们正在寻找工业合作伙伴将这一工艺商业化。
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