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博客2022-04-26T23:18:02+08:00

博客

行业动态、媒体报道、企业新闻

Anisoprint首席化学家实验打印参数对质量控制的影响

21 7 月, 2022|

3D打印复合材料的物理和机械特性在很大程度上受材料和打印参数影响。在Aura中,大约有300项可调参数,调整关键参数很重要。来看Anisoprint首席化学家通过定量分析得出有关CFC技术质量控制以克服既有缺点的结论——Alexander通过一系列分析得出的结论是,快速固结作为一种后处理技术,有益于处理CFC技术打印试验件中的量化固有缺陷,控制打印质量。

Anisoprint CEO费多谈制造业的过去、现在和未来

11 7 月, 2022|

就在近期,来自Anisoprint的CEO费多博士亲自撰文论述了传统制造与3D制造业的起承发展,以及制造业总体的历史和前景...从原始制造到传统工业,再到增材制造,人们熟悉的产品外观不断被改变,使商品经历个性-流水线-个性的回归。其他重要组成部分材料、原产品和加工技术,Anisoprint将在以后的文章中展示这些主题。

企业用户如何按需3D打印?来自Anisoprint专家的10个建议

1 7 月, 2022|

企业用户相比于个人用户,对于打印的数量往往有更高的要求;不同企业用户的需求也随行业特征和产品需求而不同。并非一成不变的3D打印条件能应用于所有的生产。作为增材制造领域多年研发和应用推广领域的专家,Anisoprint致力于为每一位用户提供的不仅是技术设备,更是多年经验而来的建议。本文Anisoprint专家将从10个方面提出建议......总体而言,可以说3D打印培训门槛“亲民”,相对于传统制造业培训所需时间成本和人力成本都大大降低,具有人力资源和成本优势。

低膨胀系数晶格结构连续碳纤维获NASA高度认可,Anisoprint在太空大有可为

23 6 月, 2022|

事实上,碳纤维的热膨胀系数极低、形态较稳定,连续碳纤维复合材料3D打印部件强度高、重量极轻,是近地轨道环境下卫星、空间站的理想工业用料......Anisoprint今年最热的关键词是“太空”。2022年上半年,在空间应用领域Anisoprint取得了可喜的成果和可预计的发展预期,这离不开过去几年内为进入太空领域所做的准备,以及公司战略研究人员的远见。

维护成本减少10倍,Anisoprint 3D打印改良空调供热通风系统

31 5 月, 2022|

特定的温度、湿度和通风是达到安全工业生产的必要条件,如若上述条件得不到满足,可能导致物质变质或安全隐患。本期带来的最新Anisoprint案例就是对某大型工业企业的空调供热通风和空气调节系统中三种独立零部件的打印,这个改良有助于降低成本并保持效率,增强了可持续性,延长了维修周期,将维修成本从285欧元减少到24欧元;间接效益是延长了维修周期,从而实现更可靠的存储和更安全的信息。

Anisoprint登月计划迄今所作的努力和未来蓝图

27 5 月, 2022|

近年来,Anisoprint一直在寻求进入太空行业,与Nanoracks的合作意味着对于进军太空领域,Anisoprint的商业合作模式已日趋成熟。由于Anisoprint的核心竞争力与太空工业行业需求高度匹配,在未来,Anisoprint将稳抓先机,加强技术宣传和研发投入,争取更多机会发展连续碳纤维3D打印技术的空间应用。

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碳纤维打印立方体小卫星框架:近轨卫星,准备启航

10 8 月, 2022|

此类小卫星的量产和发射会直接影响航空航天工业的成本。要知道,这些运营费用对于任何种类的太空飞行器运营都是不可避免的。Anisoprint正致力于的是从企业和消费者身上卸下这一成本负担,通过高比强度的复合材料3D打印,真正做到把小型卫星框架制造实现规模化......结合Anisoprint近年来一系列正在施行的空间计划,可以看出,在近地轨道,Anisoprint探索的脚步已然启程,且绝不停息。

Anisoprint晶格结构打印,来自大自然的高级灵感馈赠

4 8 月, 2022|

晶格结构通常在复合材料上表现最优,复合材料也需要晶格结构来发挥其最大优势——因为在这种情况下,它们只需沿纤维方向受力。这种设计对于3D打印来说相对简单,也更易于评估测试。值得一提的是,Anisoprint的独家CFC连续纤维共挤技术能能使纤维体积分数达到业内高水准。所以,由Anisoprint打印的复合材料晶格结构打印件是独此一家的,在比强度方面更具有优势。

升降塔直达太空?Anisoprint CEO费多谈最前沿太空科技

1 8 月, 2022|

Anisoprint CEO费多接受采访时谈到太空升降塔技术与碳纳米管技术结合的可行性。使用碳纤维增强材料,可以建造一根高于100公里的杆并确保其不会因自身重量而弯曲变形至于倒塌。而建造太空升降塔的材料种类需要比CFRP强4倍、或轻4倍,或强且轻2倍。但遗憾的是,目前还没有这样的材料,它们还没有被发明出来。但是还有一条出路:如果我们能制造出连续结构的碳纳米管!而碳纳米管的强度是碳纤维增强材料的20倍......

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