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使用寿命可达数百年!北卡罗来纳州立大学研发出持久耐用的3D打印自修复复合材料

使用寿命可达数百年!北卡罗来纳州立大学研发出持久耐用的3D打印自修复复合材料

新材料 5
      2026年3月4日,北卡罗来纳州立大学的研究人员开发出一种能够自我修复1000多次的复合材料,韧性远超飞机、风力涡轮机和涡轮叶片中使用的传统纤维增强复合材料。研究团队估计,这种方法可以将标准复合材料的使用寿命从数十年延长至数百年。      相关研究成果以题为“Self-healing for t...
吕坚教授团队受海胆棘刺启发,3D打印仿制「机电感知」智能材料

吕坚教授团队受海胆棘刺启发,3D打印仿制「机电感知」智能材料

新材料 4
来源:香港城市大学官网      香港城市大学(城大)工学院院长、机械工程学系讲座教授吕坚教授团队,首次揭示海胆棘刺内部天然形成的多孔陶瓷结构,具备意想不到的「机电感知」功能。        当水滴或水流掠过棘刺表面,其梯度多孔结构能即时产生可量测的电压讯号,反应速度较棘皮动物的视觉感知快逾千倍。团队受此自然...
纤维含量对螺杆挤出式在线混合3D打印碳纤维增强聚醚醚酮复合材料力学性能的影响

纤维含量对螺杆挤出式在线混合3D打印碳纤维增强聚醚醚酮复合材料力学性能的影响

新材料 6
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:鲁思伟、李涤尘 供稿单位:西安交通大学精密微纳制造技术全国重点实验室       碳纤维增强聚醚醚酮(CF/PEEK)复合材料的力学性能与纤维含量密切相关。然而当前在熔丝制造(FFF)中制备的纤维含量通常低于20%。为进一步提高复合材料中的纤维含量,西...
攻克分层难题!北卡州立大学研发可自愈复合材料,能够循环修复1000次损伤

攻克分层难题!北卡州立大学研发可自愈复合材料,能够循环修复1000次损伤

新材料 16
       2026年3月2日,北卡罗来纳州立大学的研究团队宣称开发出了一种创新的自愈纤维增强聚合物(FRP)复合材料,能够在结构损伤后自动进行修复,并重复修复超过1000次。△研究成果已发表于《美国国家科学院院刊》,研究题目为《长期自愈:原位自动化实现结构复合材料百年尺度裂缝修复》(传送门)       ...
3D平铺拉胀超材料:一种新的具有高弹性和机械迟滞的机械超材料

3D平铺拉胀超材料:一种新的具有高弹性和机械迟滞的机械超材料

新材料 17
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:王蕾蕾、李涤尘 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 机械超材料是具有人工结构的工程材料,它们可以表现出不寻常的物理性质,包括负泊松比、压缩作用下扭转、负刚度和负热膨胀系数等,广泛应用在结构变形、能量吸收、减轻冲击和影响等中。但是对于人...
攻克表面粗糙难题:Toray 推出新型球形 PA12 粉末

攻克表面粗糙难题:Toray 推出新型球形 PA12 粉末

新材料 14
       2026年3月,Toray 宣布为粉末床熔融(PBF)3D打印机专门研发出一款名为 Toraypearl PA12 的球形聚酰胺粉末。目前市面上占主导地位的传统 PA12 粉末多为不规则形状,这种形态会导致粉末堆积不均匀,打印出的部件表面粗糙,内部容易产生微小孔洞,进而降低整体密度与抗冲击能力。...
拓扑优化翼梁与连续碳纤维增强复合材料的3D打印

拓扑优化翼梁与连续碳纤维增强复合材料的3D打印

新材料 19
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:李家骏、田小永 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 连续碳纤维增强复合材料( CCFRCs )作为最受欢迎的先进复合材料之一,由于其优异的强度和刚度重量比以及高度的设计灵活性,在航空航天、汽车、医疗等领域得到了广泛的关注和应用。随...
用于宽带微波吸收的多材料3D打印连续导电纤维超材料

用于宽带微波吸收的多材料3D打印连续导电纤维超材料

新材料 34
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:张童童、李涤尘 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室       连续纤维因其优异的力学性能、化学稳定性和环境适应性而备受关注。然而,常用的金属纤维和碳纤维由于其导电性高,对电磁波具有很强的反射作用,因此很难直接应用于电磁吸收。先前的研...