
Prezentowane badania są świadectwem potencjału zastosowania ekonomicznego zbrojenia mineralnego w druku 3D materiałów kompozytowych metodą SLA.
Pływająca struktura lattice stanowi połączenie metalicznego szkieletu ze stopu tytanu z polimerowym wypełnieniem.
Możliwość konwersji odpadów kompozytowych na funkcjonalny materiał w ramach skalowalnego procesu wyznacza nowy kierunek w recyklingu CFRP.
Otrzymano twardy, praktycznie nieobrabialny materiał kompozytowy, z drobinami diamentu równomiernie rozmieszczonymi w matrycy z regularnego azotku boru.
Kompozycja Ni36Co14Cr50 ogranicza przyrost masy w wyniku utleniania w temperaturze 1000 °C o 85% względem Inconelu 625.
Powłoka na powierzchni stopu w warunkach agresywnej oksydacji wysokotemperaturowej przyczynia się do samoczynnej naprawy pęknięć w strukturze materiału.
Koreańscy naukowcy z PNU przedstawili technikę druku 3D ciekłokrystalicznych elastomerów usieciowanych metodą DIW.
Biopolimerowa pianka otrzymana poprzez związanie wiórów celulozowym lepiszczem i czynnikiem sieciującym.
Badania wykazały obecność dwóch zasadniczych mechanizmów wzrostu kruchości, spowodowanych oddziaływaniem wodoru na IN718.
Opracowanie zoptymalizowanych termoelektryków wymaga zapewnienia efektywnego przepływu elektronów w obrębie materiału, przy jednoczesnym zatrzymaniu ciepła.

© ITER 2007-2026
Zapisz się, aby na bieżąco otrzymywać linki do kolejnych, darmowych wydań Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich