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自增稠-自增強3D打印磁性纖維素基氣凝膠用于亞甲基藍的吸附與回收
纖維素是地球上最為古老和儲量最豐富的可再生資源,取之不盡,用之不竭,可完全生物降解,是制備環(huán)境友好型高分子材料的理想對象。結合墨水直寫3D打印技術,可以實現(xiàn)纖維素基溶液的微納米結構的設計與精度的控制,具有極大的應用前景。然而,纖維素墨水在實際的3D打印過程中存在儲能模量低、粘度小,通過直接油墨印刷很難滿足直接打印的要求,調(diào)配具有最佳流變特性的粘彈性油墨、在噴頭內(nèi)容易地擠出并形成自我支撐框架是墨水直寫3D打印的關鍵。 近日,中國科學院金屬研究所聚合物復合材料團隊張陽博士、隋國鑫研究員與嘉興學院-中…
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蓮花葉柄狀纖維氣凝膠!可進行液體運輸和實時染料純化
近年來,尋求自然設計靈感來構建高性能功能仿生多孔材料已成為科技領域的研究熱點之一。細長的蓮花葉柄,作為水生植物蓮花的莖呈現(xiàn)各向異性多孔結構,其縱向通道有利于蓮花水分和養(yǎng)分的定向快速傳輸。深入分析天然生物的特殊結構與功能的關系,將有利于功能多孔材料的設計。因此,許多加工方法如3D打印、水凝膠鑄造和電泳沉積已被提議開發(fā)具有不同結構的仿生功能材料。然而,這些方法大多復雜且耗時/耗能,不利于生產(chǎn)實際材料。此外,一些研究人員利用定向冷凍干燥技術來調(diào)節(jié)結構取向并構建多孔的3D各向異性聚合物基材料。雖然這種技…
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重磅:世界首塊10層3D打印PCB電路板誕生
2020年5月19日,德國慕尼黑和佛羅里達州博卡拉頓(GLOBE NEWSWIRE),傳感器解決方案供應商HENSOLDT與領先的3D打印電子(AME)/印刷電子(PE)供應商Nano Dimension合作,在利用3D打印技術開發(fā)高性能電子元件的過程中取得了重大突破。利用Nano Dimension公司新開發(fā)的介電聚合物油墨和導電油墨,HENSOLDT公司成功地組裝出了世界上第一塊10層3D打印電路板(PCB),電路板的兩面都焊接了高性能的電子結構。在此之前,3D打印電路板無法承受元件雙面口的…
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?3D打印石墨烯氣凝膠可制作強大的超級電容器
據(jù)外媒報道,研究人員正在使用3D打印,為超級電容器開發(fā)具有每單位表面積電荷存儲最高的電極。加利福尼亞州大學圣克魯茲分校(University of California Santa Cruz)和美國能源部勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(U.S.Department of Energy’s Lawrence Livermore National Laboratory)的合作了一項研究,3D打印了石墨烯氣凝膠,從而研發(fā)出多孔三維支架,其中裝載了氧化錳,可以產(chǎn)生更好的超級電容器電極。研究人員此前已經(jīng)證明超快充電超級電容器的電極可以使用3D打印的石墨烯氣凝膠制成,在新研究中,研究人員對石墨烯氣凝膠進行了改進
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?加州大學圣克魯茲分校:3D打印石墨烯氣凝膠可制作強大的超級電容器
科學家們近期報道了一種超級電容器電極的前所未有的性能結果。研究人員選用的是一種石墨烯氣凝膠材料,并利用3D打印機技術,構建了一個裝有贗電容材料的多孔三維支架電極。在實驗室測試中,新型電極實現(xiàn)了有史以來超級電容器報告中的最高面積電容(每單位電極表面積存儲的電荷)。加州大學圣克魯茲分校和勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(LLNL)的科學家們近期報告了一種超級電容器電極具有的前所未有的性能結果。研究人員選用的是一種石墨烯氣凝膠材料,并利用3D打印機技術,構建了一個裝有贗電容材料的多孔三維支架電極。加州大學圣克魯斯分校的化學和生物化學教授Yat Li表示,在實驗室測試中,這種新型電極實現(xiàn)了有史以來超級電容器所
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3D打印、5D建模、IoT、機器人組裝將革新建筑業(yè)
管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布了一份報告,指出3D打印是“建造的數(shù)字化未來”的一個關鍵部分。報告還介紹了5D建筑信息建模、物聯(lián)網(wǎng)等技術。報告介紹了五大將塑造建筑和資本項目的趨勢:高清晰度測量和地理定位下一代5D建筑信息建模數(shù)字協(xié)作和移動性物聯(lián)網(wǎng)和高級分析面向未來的設計和施工雖然“5D建筑”這個含糊不清的術語可能會引起制造商的興奮,但實際上3D打印主要落在“面向未來的設計和施工”這個類別。在這一領域,麥肯錫說:“自修復混凝土、氣凝膠和納米材料等新型建筑材料以及3D打印、預組裝模塊等創(chuàng)新性施工方法可以降低成本、加快施工速度,同時提高質量和安全。”麥肯錫承認3D打印還不是一個主流的建造方式,但有可能成為未來
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3D打印石墨烯氣凝膠——世界上最輕的材料
賢集網(wǎng)頻道訊:近日,由三個材料工程師開發(fā)的3D打印石墨烯氣凝膠被吉尼斯世界紀錄評為“最密集的3D打印結構”。據(jù)說,3D打印石墨烯氣凝膠重量極輕,超彈性的,導電的,這意味著它可以用于提高電子的能力 物體和電池,而且每立方厘米僅重0.5毫克,放在棉花或花瓣頂都可以。不同密度的石墨烯氣凝膠的3D打印格子。 右:證明材料的密度位于一根金屬的頂部。 堪薩斯州立大學多級先進制造實驗室的標志。由于機械強度超過鋼,導電性和導熱性以及不尋常的磁性,全球石墨烯市場自2010年由Andre Geim和Konstantin Novoselov發(fā)現(xiàn)以來一直在蓬勃發(fā)展。其符合電子設備更好的電源需求,以及智能穿戴式和柔性L