微纳金属3D打印技术应用:AFM探针?

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三维打印技术的应用与发展 ;一、现代成形科学 ;1.1 去除成形——去除裕量材料而成形;1.2 受迫成形——在型腔约束和限制下成形;1.3 离散-堆积成形——材料离散成点、 线、面,然后堆积起来而成形;1.4 生长成形——细胞繁殖而成形;;什么是三维打印?;三维打印技术的研究;三维打印技术的常见工艺;SLA光固化(立体光刻);SLA展件;LOM 分层实体制造;LOM展件;SLS 选择性激光烧结;SLS展件;3DP工艺;3DP工艺;FDM熔融沉积成形;FDM;PCM;PCM工艺;PCM工艺;PCM工艺;PCM工艺;PCM工艺;PCM工艺;PCM工艺;工艺对比;总结;第三次工业革命的提出引起全球三维打印机热潮;三维打印的优势是什么?;传统加工与快速成形对比;三维打印能做什么?;三维打印的应用领域;三维打印技术的应用与发展趋势;产品开模前原型验证小批量零件的制造;产品开模前原型验证;原型制作对设备的要求;小批量零件制造;采用MEM制造的原型 消失模铸造得到的铸件;数控教育中的三维打印技术应用;大量的原创性发明来自于中小企业,针对他们的需求设计制造的快速成形设备需要: 价格较低 可靠性高 操作简便 材料和运行费便宜 2005年全球70多个国家销售桌面化三维打印设备2528台,占整个RP设备销售量的70%. 2010年三维打印设备的年需求量达到15000台 2014年Printers 3D设备会摆放在家庭打印机的旁边,并能联网进行原型制作。;特种性能金属材料关键件快速制造;特种性能金属材料关键件的成形方法主要有以下三种:;1 激光选区熔化技术;EOS公司-直接金属激光烧结;F&S/MCP公司-SLM ;2 激光熔敷成形制造技术;LENS;激光熔覆快速制造技术制造的零件;激光熔敷技术(清华);3 电子束快速制造技术;主要的电子束快速制造技术;Arcam公司-EBMS12;清华大学-EBSM150; ;电子束选区熔化技术制造流程(2);同步扫描工艺的实现(清华大学);钛合金件的成形制造(清华大学);传统工业领域的快速制造;激光束RP铸型制造 EOS公司的DirectCast?;覆膜砂SLS铸型制造工艺示意图 ;微滴喷射技术RP铸型制造 清华大学PCM技术;;PCM技术的特点:;广东佛山峰华公司的PCM-1200设备;外径为800mm的真空泵叶轮砂型扫描过程;流道宽度仅8mm的不锈钢叶轮砂芯;微纳米加工中的快速制造;;采用含有聚阴离子和聚阳离子的高分子混合物通过微笔喷射到溶液中并迅速固化,成型网状三维结构,细丝直径为0.5~5.0μm ;美国西北大学Mirkin小组首先提出了蘸水笔纳米加工技术DPN(Dip-Pen Nanolithography),实现样品表面高精度图形的直接加工。DPN利用原子力显微镜AFM探针将SAM(self assembly monolayer)材料涂覆在样品表面,得到单分子层的淀积图形。 ;清华大学利用激光捕获粒子或者细胞,并将细胞输运到制定的位置,通过移动底板,可以进行微米级结构器件的堆积成型。;引导实验;直写实验;利用高分子溶液剪切变稀的原理,在重力作用下,实现微流体的堆积。;;;生物医学领域的快速制造;无托槽隐形矫牙颌畸形矫治器制造技术流程;…;Aurora350型光固化快速成形机;矫治前;;聚酯-磷酸钙骨组织工程支架;第四军医大学合作:大段骨损伤修复 ;;与第四军医大学合作: 大段圆柱型仿生活性人工骨诱导羊腰椎椎体间脊柱融合 ;;;多分支多层血管支架的成形及应用;血管的实际结构;;;血管化肝组织块构建动物试验;200X;细胞三维受控组装技术;Cell Printing;a.一层细胞一层凝胶层叠;3D Bioplotter ;3D Bioassebmly;3D Cellassembly;第二代细胞三维受控组装机;分级结构;;;肝细胞/明胶/壳聚糖结构体培养30天激光共聚焦照片;肝细胞/明胶/壳聚糖结构体培养30天后的组织切片 ;结构体培养8周期间的肝功能分泌功能测试;应用前景;术前规划 高效安全;术前规划 案例分析;新型医疗 高效临床;3D打印义肢助少年重拾信心;生物打印 创新实验;未来:克隆时代的到来;未来:个性化定制的时代;未来:在太空忘带东西?    别忘带3D打印机就行;三维打印 万里长城;未来:从“想制造什么就制造什么” 到“人人都可以制造”;未来:上下游技术的推进 助三维打印市场发展;未来:设计的天堂 打印的世界;太尔时代发展历程: 北京太尔时代科技有限公司成立于2003年,坐落于京郊明珠----北京

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