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市场资讯
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实时更新
里程碑!3D Systems获FDA首批院内生产3D打印钛合金颅骨植入物
2026年7月31日,3D Systems联合美国国防卫生局与沃尔特·里德国家军事医学中心宣布了一个里程碑式监管突破:院内3D打印的钛合金颅骨修补板系统(TCP)正式获得FDA 510(k)认证(K242801)——这是FDA历史上首次将永久植入物的市场准入授权颁发给医院端院内生产点,而非传统制造商...
新型原位X射线方法揭示LPBF晶粒形成机制——为实时控制铺路
2026年7月31日,西北大学机械工程系孙涛副教授团队在《Additive Manufacturing》期刊发表突破性研究,利用原位同步加速器X射线衍射技术,首次在激光粉末床熔融(LPBF)过程中以亚毫秒级时间分辨率捕捉到熔池内液态金属的原子级排列动态。 研究的核心发现颠覆了传统认知:决定最终凝固晶...
GEFERTEC推出专为钛合金设计的WAAM系统
德国电弧增材制造(WAAM)技术提供商GEFERTEC推出新型系统arcTitan,专为满足钛合金加工要求而开发。系统将全封闭惰性气体环境与等离子体WAAM工艺相结合,构建舱内氧含量控制在10-15ppm,实现稳定可重复的过程控制。所有相关系统组件——从气体管理和传感器技术到送丝和工艺参数控制——均...
鲁汶大学建立LPBF铜合金有效激光吸收率统一比例定律
鲁汶大学研究团队通过量热法系统测量了OF-Cu、CuCrZr、Cu+1at%Mo及氮化CuCrZr粉末在激光粉末床熔融(LPBF)中的有效激光吸收率,以316L不锈钢为基准。研究发现粉末改性(氮化、合金化)显著提高了本征吸收率,降低了达到稳定高吸收熔融所需的能量。为描述跨材料吸收行为,研究在归一化焓...
香港城市大学研究LPBF锁定CMRO结构,突破BCC高熵合金强塑性瓶颈
香港城市大学吕坚院士团队联合中国工程物理研究院、大连理工大学等多家单位发表研究,利用激光粉末床熔融(LPBF)增材制造技术,在BCC结构多主元合金(Al₂Ti₇Zr₂Nb₅)中原位构建了化学中程有序(CMRO)结构。LPBF超快的冷却速率(10³10⁸ K/s)“冻结”了高温下的化学波动状态,合金基...
广州鑫研锦金属3D打印轮胎模具钢片累计交付超1000万片,牵头制定团体标准
广州鑫研锦增材科技在轮胎模具3D打印钢片领域累计交付超1000万件,部分产品出口日本、韩国、印度、土耳其、马来西亚等国。公司母公司自有气雾化制粉产线,覆盖17-4PH、316L、304L、410、18Ni300等主流粉末材料,从源头把控品质;通过自主优化LPBF参数体系,实现无支撑、少后处理的高效打...
Arridex启用西非首个多技术工业增材制造工厂,聚焦油气与国防备件本地化
尼日利亚工业服务企业Arridex正式启用Omnifactory增材制造综合工厂,系西非首个多技术工业级增材制造设施。工厂集成FDM、LPBF、冷喷涂、聚合物LPBF及大幅面3D打印能力,聚焦备件工程化设计、逆向工程、新部件制造和原型制作。工厂获尼日利亚上游石油监管委员会认证,并与尼日利亚国防工业公...
圣保罗大学研究超声雾化AlSi10Mg粉末吸湿量低于气雾化粉末,流动稳定性更优
巴西圣保罗大学联合研究团队对比了超声雾化与两种气雾化AlSi10Mg粉末在LPBF中的适用性。超声雾化粉吸湿量最低(77.74ppm)、卫星颗粒少、表观密度高,Carney漏斗流动时间稳定(8.0–8.6s),且内摩擦和壁摩擦角更低。气雾化粉在高湿环境下流动时间显著延长(从12.2s升至15.2s)...
周报#2627:粉末回收跨入工业验证,Velo3D转型产能服务,铜粉AI液冷成刚需,钨供应链旧盟生变
一、本周核心观察 本周,粉末行业出现技术路线、商业模式、下游场景三条变革线索: 📌粉末回收从概念走向工业验证。WorldPM2026蒙特利尔闭幕——Pometon TER-EIGA实现废粉→高纯球形粉末的工业级验证;Continuum M247回收镍基粉铺粉性能超越原生不锈钢。Valland废铝→L...
法国Framatome核能增材制造中心落成,覆盖WAAM+LPBF双工艺
法国核电技术巨头Framatome位于Romans-sur-Isère的增材制造中心正式落成。该中心耗资2600万欧元,自2026年5月已投入运营,是欧洲唯一同时部署线弧增材制造(WAAM)和激光粉末床熔融(LPBF)两大前沿金属3D打印工艺的工业化设施。中心占地面积4500平方米,目前雇佣约20名...
新鲁汶大学自动化SEM/EDS逐粒筛查LPBF铝粉,揭示Sn杂质偏析风险
比利时新鲁汶大学研究团队通过自动化扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪(EDS)逐颗粒筛查(每批2万颗)对比了两种Sn含量的气雾化Al-Mg-Zr粉末。研究发现Sn并非均匀分布在粉末中,而是以极少数高富集颗粒(Sn>45 wt.%)形式存在——ICP整体分析显示高Sn批次仅含0.07 wt.% Sn,但...
Valland验证汽车废铝转化为LPBF粉末可行性,碳足迹降低73%
意大利增材制造公司Valland在ToZero项目中,将汽车白车身生产中的铝合金废料转化为激光粉末床熔融(LPBF)金属3D打印的原料粉末。项目由意大利“创新协议”计划资助,汇集了Valland、都灵理工大学、巴里理工大学和Fontana集团。Valland为回收的AA5083铝合金粉末开发了LPB...
Divergent发布自建12激光Monolith One大机
美国防务科技公司Divergent推出自主设计制造的Monolith One激光粉末床熔融系统,搭载12台2kW激光器(总功率24kW),成型尺寸700×700×835mm,兼容铝、镍、钢、钛等材料,可在打印中实现多材料结构。设备完全在美国制造,所有零部件均来自美国本土供应链。公司同步宣布在加州长滩...
上海大学多物理场仿真揭示LPBF镍基高温合金固态裂纹机理
上海大学联合研究团队建立了集成传热、微观组织演化、晶体塑性和裂纹扩展的一体化多物理场仿真框架,为激光粉末床熔融(LPBF)及其他非焊接性高温合金的裂纹分析和工艺优化提供了系统方法。研究表明,裂纹在冷却阶段约200°C时由拉应力引发;扩展阶段中,细小等轴晶界可有效抑制裂纹扩展,而柱状晶则提供连续扩展通...
南航开发超快激光辅助LPBF原位混合制造,降低表面粗糙度并提升强度
南京航空航天大学团队针对LPBF成形高强铝合金侧壁粉末粘附与熔渣缺陷问题,开发了超快激光辅助原位混合制造工艺(连续激光+超快激光集成)。与传统LPBF相比,该工艺将侧表面粗糙度从53.7 μm降至5.2 μm,降幅90%,消除球化与粉末粘附;熔池从匙孔模式转为传导模式,孔隙率降低;Al₃(Sc,Zr...
德州农工大学通过物理信息K近邻实现LPBF跨合金致密度预测
德州农工大学团队提出PIKNN(物理信息K近邻),一种无需训练的少样本学习方法。通过构建包含激光功率、扫描速度、层厚、扫描间距、体能量密度、线能量密度及材料热扩散率的八维物理约束特征空间,在6种合金1579个样本上实现跨材料相对密度预测。在4种源合金(1244样本)训练下,PIKNN对未见过的Ti6...
宾州大学多材料LPBF制备316L和CuCrZr拓扑优化梁
美国宾夕法尼亚州立大学的联合研究团队通过交替活性相算法设计多材料MBB梁,采用多材料激光粉末床熔融(MM-LPBF)成形316L不锈钢和CuCrZr合金,实测刚度与有限元预测偏差仅5.3%。双材料界面存在MM-LPBF特有的缺陷,力学测试显示失效从CuCrZr区域萌生并扩展至界面。该方法可扩展至换热...
北佛罗里达大学开发金属增材制造的实时质量控制系统
北佛罗里达大学获得美国国家科学基金会资助,致力于开发用于激光粉末床熔融(LPBF)增材制造的实时质量控制系统,以应对该工艺中常见的缺陷问题。LPBF过程中,参数波动、粉末铺展不均、热应力等因素易导致孔隙、未熔合、裂纹等缺陷,影响最终零件的力学性能和可靠性。该研究项目旨在通过集成先进的在线监测技术、传...
a-metal访谈:紧凑型LPBF系统如何改变增材制造的方法
瑞士初创公司a-metal开发紧凑型金属3D打印系统,面向因成本、空间、操作难度或粉末处理而难以采用传统LPBF系统的中小型企业、实验室和教育机构。预系列设备构建尺寸150×150×150mm,层厚30μm,200W光纤激光器,使用标准230V电源。核心设计之一是减少粉末接触——材料处理、灌装和清粉...
Feramic推出工业级3D打印铜合金HOVADUR CNCS
瑞士金属材料商Feramic推出沉淀硬化铜-镍-硅-铬合金HOVADUR CNCS,专为需同时承受高机械负荷与高热负荷的工业3D打印部件设计,聚焦工具制造与航空航天领域。该材料导热率高达240 W/mK,远高于传统工具钢,可显著缩短注塑与压铸模具的成型周期并提升温度分布均匀性;抗拉强度≥650 MP...
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