如果是这样,3D 打印可能是您的答案。有了如此多样化的材料选择,3D 打印为从概念到最终原型的所有阶段的产品开发开辟了新的可能性。从以前无法通过传统制造方法实现的复杂细节的小部件到更大的部件,使用 3D 打印进行高级原型设计可以产生更好的结果 - 同时降低成本!在本电子书中,我们将介绍如何开始高级原型设计以及使用 3D 打印技术将设计从概念转化为生产的主要优势。因此,如果您渴望了解更多有关如何释放高级原型工程的力量以推动您的产品开发计划的信息 - 请继续阅读!
摘要:在当今时代,电力被视为基本公用事业。我们永远无法想象没有机器的生活。因此,电力在公共事业中起着基本作用。这种电力的灵活和有用的来源之一是电池。电池是任何设备的基本但最强大的部件。因此,生物电池是一种由有机化合物驱动的储能设备。生物电池从取之不尽的能源中产生电力,提供持续的、按需的灵活能源。通过使用催化剂分解有机化合物,生物电池直接从中获取能量。生物电池是替代能源设备,依赖于蛋白质或微生物对常规底物的生物电催化。本文提出了另一种替代解决方案,它不仅对环境友好,对地球有益,而且可以结束对不可取和消失的能源的担忧。关键词:生物燃料电池(BFC)、电子电荷转移(ECT)、国防部(DOD)。
用于金属零件制造的增材制造 (AM) 因其灵活性和工艺能力而获得了越来越多的市场份额。AM 似乎特别适合小批量生产,例如高度定制的零件(例如,手术植入物中使用的假体)或原型。在这种情况下,电弧增材制造 (WAAM) 是一种能够以分层方式生产三维组件的工艺。WAAM 属于直接能量沉积技术 1 。通过专用头部选择性沉积熔融金属来创建层。原材料以金属丝的形式进料,并通过电弧的加热作用熔化 2 。 WAAM 的优势在于:(i)可实现的构建速度明显高于基于激光的增材工艺(50-130 克/分钟 vs. 2-10 克/分钟)3 ,以及(ii)可以生产更大的部件(1000-2000 毫米 vs. 300-600 毫米)4 。与其他基于粉末的 AM 工艺相比,WAAM 的主要缺点是尺寸精度和特征分辨率降低 5 。因此,WAAM 在经济上方便,适用于