재구성 물질 유전자는 "성능 진화"에서 "선천적 결함 ."로의 전환을 조사하는 것이 포함됩니다.
금속 3D 프린팅은 레이저와 분말 사이의 작은 상호 작용을 통해 재료 특성에서 양자 전이를 생성합니다 .
기술 혁신 : 산소 함량이 50ppm .의 진공 환경 인쇄
성능 비교 : 3D 인쇄 티타늄 합금의 피로 한계가 40% 개선되면 800 MPa를 제공합니다.
현미경 메커니즘 : 70% 탈구 밀도 감소 및 주조 결함 제거
2 단계 나노 리포 킹
나노 세라믹 입자의 현장 합성 (al₂o∞/tib₂);
충격 강화 코발트 크롬 합금의 내마모성 내마비는 3 배, 1.2 x 10 mm³/n · m으로 상승합니다.
똑같이 분산 된 나노 위상은 세포 독성을 90%.로 낮 춥니 다.
제어중인 위상 변화 : 설계
기술 구현 : 레이저 설정을 통한 마르텐 사이트 변환을 제어합니다.
사례 : 인쇄 후 니켈-티타늄 메모리 합금의 열처리에 의한 슈퍼 탄성 온도 창의 50도 확대;
임상 가치 : 혈관 스텐트의 온도 감도가 더 잘 일치합니다
금속 3D 프린팅은 의료 장비의 이상적인 천연 생물 모양을 복제 할 수 있습니다 .
토폴로지 최적화로 인해 하나의 혁신이 생겼습니다
밀도 그라디언트의 설계는 유한 요소 분석 .을 기반으로합니다.
성능 혁신 : 4.2에서 1.8까지 대퇴골 줄기의 응력 집중 계수가 떨어졌습니다.
체중 감량 효과 : 강도를 유지하면서 35% 하락 .
인터페이스 퓨전 혁신 : 2
기술 구현 : 50-800 μm에 걸친 3D 프린팅의 구배 기공 구조;
뼈 통합의 이점은 장기 안정성으로 구성되어 . 인터페이스 마이크로 모션 범위 5 μm, 섬유 조직 래핑을 방지합니다. 전단 강도 : 15 MPa, 전형적인 스프레이 코팅 만 5 MPA 유체 역학 최적화
나선형 흐름 채널이있는 합성 혈관 인쇄 심혈관 사례 .
혈역학 : 벽 전단력의 40%가 떨어졌습니다. 혈전 위험의 60%가 감소했습니다.
피로 테스트 : 1 천만주기 후에 한 번의 균열이 시작되지 않습니다 .
후 처리 기술을 갖춘 금속 3D 프린팅은 정확한 표면 특성 제어를 초래합니다 .
미러 레벨 연마는 1.에 해당합니다.
인쇄 플러스 전기 화학 연마는 복합 기술을 구성 .
Roughness: 0.1 μm; conventional machining raises Ra> 1.6 μ μm;
마모량은 70%감소하고 마찰 계수는 50%.}}.
티타늄 합금 기판 + 질화 티타늄 코팅은 다중 물질 인쇄 .입니다.
결합 된 강도 : 60 MPa; 약 30 MPa 약 30 MPa;
시뮬레이션 된 체액의 부식 속도는 0 . 01 mm/년 미만입니다.
레이저 텍스처링 : 표면에 마이크로 스케일 그루브 생성;
생물학적 활성 : 조골 세포의 지시 된 배열을 개선하고 뼈 결합 속도를 40%증가시킨다.
윤활 성능 : 관절 마찰 쌍 사이의 액체 층의 두께는 30%증가합니다 .
잔류 응력 제거 : "숨겨진 위험"에서 "제어 가능"까지
금속 3D 프린팅의 공정 개선은 잔류 응력의 저주를 방출합니다.
혁신적인 스캔 전략을위한 한 가지 방법
블록 인쇄 및 섬 스캐닝은 잔류 장력을 60%감소시킵니다.
열 시뮬레이션 분석을 사용하여 온도 그라디언트 예측 및 경로 생성 방법을 최적화하십시오 .
Treatment with 120 MPa/900 ℃ hot isostatic pressing strengthens HIP; density>99 . 9%, 피로 수명이 5 번 연장되고 기공 제거.
세 가지는 위상 전이 이완과 관련된 응력 .입니다.
시간 처리 : Martensitic 변환의 부피 효과 사용;
인쇄 상태의 잔류 응력은 400 MPa에서 50 MPa로 떨어졌습니다 .