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ニュース

  • 2021-04-30
    3D印刷は、まったく新しい可能性を切り開いてきました。 一例は、新しいタービンバケットの生産です。 ただし、3D印刷プロセスでは通常、成形品に内部応力が発生し、最悪の場合、亀裂が発生する可能性があります。 現在、研究チームはミュンヘン工科大学(TUM)の中性子源原子炉の中性子を使用して、この内部応力の非破壊検査を実施することに成功しました。これは、製造プロセスを改善する上で重要な成果です。
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  • 2021-04-29
    2μmバンドレーザーは、その波長特性により、手術、レーザー美容、およびプラスチック加工において優れたアプリケーションの利点を発揮できます。
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  • 2021-04-29
    アルミニウム合金は、密度が低く、強度が高く、耐食性に優れているという利点があるため、自動車産業、新エネルギー、航空宇宙、建設業界で広く使用されています。 現在、アルミニウム合金製品の製造にはレーザー溶接が広く使用されており、従来の溶接方法と比較して、レーザー溶接は生産効率と溶接品質の向上を実現し、複雑な構造の高精度溶接と自動化を実現します。
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  • 2021-04-29
    ドイツの再生可能エネルギー業界は、ドイツ政府が来年の太陽光発電入札プロジェクトの成長を3倍以上にする計画であると述べましたが、ドイツは長期的な太陽光プロジェクトの開発をサポートするのに十分なほど進んでいません。
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  • 2021-04-29
    マサチューセッツ工科大学(MIT)メカノシンセシスグループのJamisonGo教授とJohnHart教授は、同様の製品の10倍の速度で印刷できるまったく新しい3Dプリンターを開発しました。
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  • 2021-04-28
    インダクターコイルとラジエーターへのドイツのTRUMPF緑色光3D印刷の適用: 上記のビデオの説明の後、誰もがTRUMPFの緑色光印刷装置をよりよく理解するようになります。 現在、国内外の金属3D印刷装置は、主に波長1064ナノメートルの赤外線ファイバーレーザーを使用していますが、TRUMPF TruPrint 1000グリーンバージョンは、波長515ナノメートルのグリーンレーザーTruDisk1020を使用しています。
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  • 2021-04-27
    医療分野では、3Dプリンティング技術の応用が普及し、多くの分野で医療イノベーションが実現しています。 しかし、医療モデルの製造は、3D印刷技術の精度が不足していたため、かつては問題点でした。 しかし、この問題は解決される可能性があります。最近、米国のさまざまな大学の研究者がチームを編成して3D医療モデルの精度を研究し、将来の医療機関での3D印刷の使用基準を設定することを望んでいます。
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  • 2021-04-27
    新エネルギー製品の分野では、ほとんどの製品が従来の機器とは異なる設計アイデアを採用しているため、3D印刷は多くの場合、優れたプロトタイピング方法の1つと見なされています。 最近、ポーランドの太陽電池メーカーであるML Systemmは、Zortraxの3D印刷技術を使用して、革新的なグリーンエネルギー製品ラインを加速する「HQガラス」断熱製品のプロトタイプを製造し始めました。
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  • 2021-04-27
    何世紀にもわたって、象牙は芸術作品を作るためにしばしば使用されてきました。 しかし、象の個体数を保護するために、象牙の取引は1989年に国際的に禁止されました。 したがって、古いアートワークの象牙の部分を復元するには、代替の材料を使用する必要があります。 しかし、これまでのところ、真に満足のいく解決策はありませんでした。 ウィーン工科大学と3Dプリント会社CubicureGmbH(ウィーン工科大学のスピンオフ会社)は、合成樹脂とリン酸カルシウム粒子で構成される新素材「Digory」を開発しました。これにより、ステレオリソグラフィーと3D印刷技術の代替。
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  • 2021-04-27
    紫外線レーザーは、赤外光を3倍または2倍にすることで得られます。近年、紫外線レーザーは急速に発展し、年間成長率は15%を超えています。 現在、主な紫外線レーザーの波長は266nmと355nmであり、現在、355nmレーザーの国内産業分野はナノ秒紫外線レーザーで非常に成熟しており、出力は10ワット以上に達する可能性があります。
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  • 2021-04-27
    レーザー洗浄と錆除去は、高周波・高エネルギーのレーザーパルスを使用してワークの表面を照射します。コーティング層は、集束されたレーザーエネルギーを瞬時に吸収できるため、表面の油汚れ、錆び、コーティングを蒸発させることができます。すぐに剥がすことができ、表面の付着物や表面のコーティングを高速で効果的に除去できます。層の洗浄方法と短い作用時間のレーザーパルスは、適切なパラメーターの下で金属基板を損傷しません。
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  • 2021-04-26
    レーザー洗浄の用途は、主に市場に出回っている無毒、非研磨性の洗浄方法の必要性から生じています。この方法は、以前に使用されていた化学洗浄、手動洗浄、研磨ジェット洗浄方法の代替として使用できます。
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