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国内外市场对陶瓷3D打印技术的需求显著增长,这种兴趣的激增导致了研究和应用的快速发展。目前研究人员的兴趣重点在于战略性新兴领域,如医疗保健、航空航天和电子通信,研究人员在这些领域对陶瓷3D打印技术进行了多方面的研究。

骨转移研究试剂骨科生物支架
骨转移研究试剂骨科生物支架
骨质缺损是临床常见创伤,也是临床骨科面临的一大难题,以往多采用骨移植的方法治疗,移植材料的研制一直是骨组织工程材料研究的热点。

骨组织是一种胶原和羟基磷灰石的天然复合物,由10%~30%的多孔外层硬质(皮质骨)和30%~90%的多孔内部(松质骨)组成,从松骨皮质到骨松质骨的力学性能变化很大,并且微观伴随着复杂的几何形状。

目前很难设计一个“理想的骨支架”用于骨组织,而因泰莱激光的激光立体光刻成型技术(SLA-Puls)能够解决骨组织支架制造难点等问题。
华科吴教授课题采用光固化陶瓷3D打印技术实现钠长石3D成型
云南具有丰富的矿产资源,矿产种类多,储量大,分布范围广,钠长石是当地的优势矿种之一。然而目前钠长石在陶瓷制造中多以助熔剂的作用作为原料之一,在陶瓷工业上的应用受限。光固化技术在制备陶瓷件方面具有成型速度快、精度高、节省原材料等优点,它的基本原理是通过紫外激光束,按照设计好的3D模型逐层打印,聚焦到工作槽中的陶瓷光敏树脂混合液体,逐点固化,由点及线,由线到面。通过x-y方向固化成面后,通过升降台在z轴方向的移动,层层叠加完成三维打印陶瓷材料。这种工艺非常适用于制作结构复杂、精度要求高的不同陶瓷材料的产品。
华中科技大学材料科学与工程学院吴甲民课题组以云南钠长石作为原料,采用因泰莱激光CeraBuilder 100Pro陶瓷3D打印机制备了高性能的云南钠长石陶瓷,并探索复杂结构钠长石陶瓷的制造。研究了烧结温度以及Gyroid极小曲面结构对钠长石陶瓷性能的影响。
华科吴教授课题采用光固化陶瓷3D打印技术实现钠长石3D成型
CeraBuilder 100陶瓷激光3D打印机 助力高性能微波陶瓷器件快速研发
CeraBuilder 100陶瓷激光3D打印机 助力高性能微波陶瓷器件快速研发
陶瓷3D打印技术在航空航天,人工骨、工业精密零件制作、工艺品等领域有着诸多的应用。然而,在射频器件、微波领域的应用鲜有报道。华中科技大学光学与电子信息学院、电子信息功能材料教育部重点实验室吕文中教授团队利用武汉因泰莱激光科技有限公司生产的CeraBuilder 100陶瓷激光3D打印机进行了高性能MgTiO3-CaTiO3微波陶瓷3D打印成型及相关性能研究,该微波介质材料在高频通讯、5G领域有着非常好的应用前景,相关研究成果发表在了国际权威期刊Ceramics International上,文章名为“Fabrication of high-performance MgTiO3-CaTiO3 microwave ceramics through a stereolithography-based 3D printing”。

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