Rekonstrukce materiálových genů zahrnuje zkoumání přechodu z „vývoje výkonu“ na „vrozené defekty .“
Kovový 3D tisk generuje kvantové přechody v charakteristikách materiálu prostřednictvím malých interakcí mezi laserem a práškem .
Technologická inovace: Tisk vakuového prostředí s obsahem kyslíku 50 ppm .
Porovnání výkonu: 40% zlepšení limitu únavy 3D titanové slitiny titanu ji přinese na 800 MPa;
Mikroskopický mechanismus: 70% snížení hustoty dislokace a odstranění nedostatků odlévání
Dvoufázové nanoreinformace
Syntéza nano keramických částic in-situ (Al₂o∞/TIB₂);
Posílení nárazu odolnost proti opotřebení kobalt chromiové slitiny se třikrát zvyšuje na 1,2 x 10⁻⁶ mm³/n · m;
Stejně rozptýlená fáze nano snižuje toxicitu buněk o 90%.
Změna fáze pod kontrolou: Návrh
Technická implementace: Řízení martenzitické transformace pomocí laserového nastavení;
Případ: 50 stupňů zvětšení superelastického teplotního okna tepelným zpracováním slitiny nikl-titanové paměti po tisku;
Klinická hodnota: Lepší přizpůsobení citlivosti teploty vaskulárních stentů
Kovový 3D tisk umožňuje replikovat ideální tvary přírodních tvorů ve zdravotnickém vybavení .
Jedna inovace způsobená topologickou optimalizací
Návrh gradientu hustoty je založen na analýze konečných prvků .
Inovace ve výkonu: Od 4,2 do 1,8 klesl faktor koncentrace stresu femorálního kmene;
Účinek hubnutí: pokles 35% při udržování síly .
Inovace rozhraní Fusion: 2
Technická implementace: Struktura pórů gradientu ve 3D tisku přesahujícím 50–800 μm;
Výhody integrace kostí spočívají v dlouhodobé stabilitě . rozhraní mikro pohybu 5 μm, což zabraňuje obalu tkáně vlákna; Shear Síla: 15 MPa, typický sprejový povlak pouze 5 MPa Optimalizace dynamiky tekutin
Tisk syntetických krevních cév se spirálovým průtokovým kanály řeší kardiovaskulární pouzdro .
Hemodynamika: 40% smykové síly zdi kleslo; 60% rizika trombu kleslo;
Test na únavu: Po sto milionů cyklů . není jedna trhlina po sto miliónu cyklů.
Kovový 3D tisk s technikami následného zpracování má za následek přesné ovládání vlastností povrchu .
Leštění na úrovni zrcadla odpovídá 1.
Tisk plus elektrochemické leštění tvoří kompozitní techniku .
Roughness: 0.1 μm; conventional machining raises Ra> 1.6 μ μm;
Množství opotřebení klesá o 70%, zatímco koeficient tření je upuštěn o 50%.
Titanový substrát plus titanový nitridový povlak je multi-materiální tisk .
Kombinovaná síla: 60 MPa; konvenční tepelný postřik asi 30 MPa;
Míra koroze v simulované tělesné tekutině je menší než 0 . 01 mm/rok.
Laserové texturování: Vytváření drážek mikroskopu na povrchu;
Biologická aktivita: Zlepšuje směrované uspořádání osteoblastů, zvyšuje rychlost vazby kosti o 40%;
Výkon mazání: Tloušťka kapalné vrstvy mezi páry kloubů se zvyšuje o 30%.
Odstranění zbytkového napětí: Od „skrytého nebezpečí“ na „kontrolovatelné“
Zlepšení procesu v kovovém 3D tisku uvolňuje kletbu zbytkového napětí:
Jeden přístup pro inovativní strategie skenování
Blok tisk a skenování ostrova snižují zbytkové napětí o 60%;
Předpovídejte teplotní gradienty a optimalizujte metody generování cest pomocí analýzy tepelné simulace .
Treatment with 120 MPa/900 ℃ hot isostatic pressing strengthens HIP; density>99 . 9%, únavová život prodloužená o pětkrát a odstranění pórů.
Tři jsou stres související s relaxací fázových přechodů .
Časová léčba: Použití objemového efektu martenzitické transformace;
Zbytkové napětí v tištěném stavu kleslo ze 400 MPa na 50 MPa .