西工大苏海军教授团队 l 首次揭示比尔-朗伯定律在光固化陶瓷3D打印应用的局限性
陶瓷材料因其优异的力学、热学、电学和光学性能,在航空航天、生物医疗、电子器件等高端领域具有不可替代的地位。传统陶瓷成型工艺如干压、注塑、凝胶注模等虽成熟,却难以满足装备轻量化对复杂结构零件制造的迫切需求。增材制造(3D打印)技术的兴起,特别是光固化陶瓷3D打印
陶瓷材料因其优异的力学、热学、电学和光学性能,在航空航天、生物医疗、电子器件等高端领域具有不可替代的地位。传统陶瓷成型工艺如干压、注塑、凝胶注模等虽成熟,却难以满足装备轻量化对复杂结构零件制造的迫切需求。增材制造(3D打印)技术的兴起,特别是光固化陶瓷3D打印
陶瓷材料因其优异的力学、热学、电学和光学性能,在航空航天、生物医疗、电子器件等高端领域具有不可替代的地位。传统陶瓷成型工艺如干压、注塑、凝胶注模等虽成熟,却难以满足装备轻量化对复杂结构零件制造的迫切需求。增材制造(3D打印)技术的兴起,特别是光固化陶瓷3D打印
在2025年深圳Formnext展会现场,南极熊记者探访了国内光固化技术知名企业——光垒智造的展台,并对其负责人胡田雨进行了专访。光垒智造抛出了一枚“技术重磅炸弹”,正式发布了其首创的多材料复合3D打印机,实现了陶瓷、金属、树脂等多种材料在一台设备内的自由复合