水處理技術中的創新引人注目。光催化型TiO?涂層燒結管實現太陽能驅動有機物降解;電催化氧化燒結管電極高效去除難降解污染物;超親水-水下超疏油不銹鋼燒結管用于油水分離。新加坡國立大學開發的自清潔燒結管膜,通過可見光響應型g-C?N?/BiVO?異質結涂層,實現抗污染和自凈化功能。大氣治理應用不斷拓展。新型PM2.5過濾用燒結管通過靜電紡絲復合納米纖維,捕集效率達99.99%;VOCs催化燃燒用燒結管反應器集成催化劑和熱交換功能;CO?捕集用胺功能化燒結管吸附劑實現低能耗再生。德國BASF公司創新的旋轉式燒結管吸附器,將吸附和再生過程集成在一個單元中,系統能效提高30%。研制記憶合金粉末用于燒結管...
嵌入式傳感技術使燒結管具備自監測功能。通過光纖傳感器嵌入燒結管壁,實時監測過濾壓降和堵塞情況;集成溫度傳感器的燒結管反應器實現精細熱管理;應變傳感網絡評估結構完整性。美國GE公司開發的智能燒結管過濾器系統,通過無線傳輸數據,預測維護周期,減少非計劃停機。無損檢測技術創新提升質量控制水平。微焦點CT掃描實現燒結管三維孔隙結構可視化;太赫茲波技術檢測內部缺陷;聲發射技術監測燒結過程。德國Fraunhofer研究所建立的數字孿生系統,通過實時傳感器數據更新虛擬模型,優化燒結管性能預測。創新使用自組裝金屬粉末制備燒結管,在燒結中自動形成有序結構,優化性能。遼寧金屬粉末燒結管廠家高熵合金(HEA)作為新...
醫療和生物工程是金屬粉末燒結管應用擴展的新興領域。多孔鈦和鈦合金燒結管因其優異的生物相容性和骨整合能力,被用作骨科和牙科植入物。通過精確控制孔隙結構,可以模擬天然骨的力學性能,促進組織生長和營養輸送。此外,在藥物緩釋系統和人工等前沿醫療應用中,金屬粉末燒結管也展現出獨特優勢。近年來,金屬粉末燒結管在制造和新興技術領域不斷拓展新的應用場景。在半導體制造中,高純金屬燒結管用于超純氣體和化學品的輸送與過濾;在航空航天領域,輕質的鈦鋁燒結管被用于發動機熱端部件;在3D打印設備中,多孔金屬管作為關鍵部件提高了打印精度和效率。隨著技術的持續進步,金屬粉末燒結管的應用邊界還將不斷擴大。開發表面鍍陶瓷層的金屬...
非晶合金(金屬玻璃)粉末的應用為燒結管帶來性性能提升。與傳統晶態金屬相比,非晶合金具有更高的強度、更好的耐腐蝕性和獨特的物理化學性能。通過優化成分配比和采用快速凝固技術制備的非晶合金粉末,已成功用于制造具有特殊功能的燒結管。例如,Zr基非晶合金燒結管在生物醫學領域顯示出優異的骨整合性能和性;Fe基非晶合金燒結管則因其軟磁特性在電磁過濾系統中表現突出。非晶合金燒結面臨的主要挑戰是熱穩定性控制。研究人員開發了分級燒結工藝,通過精確控制燒結溫度和保溫時間,在保持非晶特性的同時實現顆粒間良好結合。研究表明,采用脈沖電流輔助燒結可在低于晶化溫度的條件下實現非晶粉末的致密化,為這一難題提供了創新解決方案。...
增材制造(3D打印)技術為金屬粉末燒結管帶來設計自由度和結構復雜性的突破。選擇性激光熔化(SLM)技術可直接從CAD模型制造具有復雜內部流道的燒結管,小特征尺寸可達100μm以下。電子束熔化(EBM)技術則特別適合鈦合金等高活性材料的成型,在真空環境中實現高質量燒結。發展的粘結劑噴射3D打印技術(BJAM)通過逐層噴射粘結劑和粉末,再經后續燒結,可低成本制備大尺寸燒結管。多材料3D打印是前沿研究方向。通過多噴頭系統或材料梯度設計,可實現單一燒結管不同部位的材料組成變化,滿足多功能需求。例如,在過濾應用中,可設計進料端為高孔隙率結構,出料端為精細過濾結構,中間實現梯度過渡。德國Fraunhofe...
系統研究了金屬粉末燒結管的技術特點、性能優勢和應用前景。研究表明,與傳統金屬管材相比,金屬粉末燒結管具有優異的孔隙率可控性、高比表面積、良好的過濾性能和機械強度。通過分析其材料選擇多樣性、復雜結構成型能力和成本效益優勢,揭示了該技術在多個工業領域的應用潛力。文章還探討了金屬粉末燒結管面臨的技術挑戰和未來發展方向,為相關領域的研究和應用提供了重要參考。金屬粉末燒結管作為一種新型功能材料,近年來在工業領域獲得了關注。這種通過粉末冶金工藝制備的多孔管狀材料,兼具金屬材料的機械性能和可控的孔隙特性,在過濾、分離、催化等領域展現出獨特優勢。隨著現代工業對材料性能要求的不斷提高,傳統金屬管材在某些特殊應用...
原子級精度制造技術將應用于燒結管生產。通過原子層沉積(ALD)等技術,可在孔隙內表面實現單原子層級別的修飾。美國阿貢國家實驗室正在研發的單原子催化劑燒結管,在孔隙表面精確排布催化活性位點,使催化效率提升數十倍。另一方向是納米結構自組裝,通過分子間作用力引導納米顆粒在燒結過程中形成特定排列,韓國先進科技學院(KAIST)已實現金納米棒在孔隙內的有序排列,增強了表面等離子體效應。4D打印技術將實現燒結管的時間維度功能變化。通過在材料中嵌入對環境刺激響應的智能組分,打印成型的燒結管可在使用過程中自主改變結構。新加坡科技設計大學展示的4D打印鎳鈦合金燒結管,在溫度變化時可自動調節孔徑大小,實現自適應過...
在化工和石油工業中,金屬粉末燒結管廣泛應用于過濾、分離和催化過程。其耐腐蝕性和高溫穩定性使其能夠處理各種腐蝕性介質和高溫流體。例如,在石化行業,燒結不銹鋼管被用作催化劑載體和反應器部件;在油氣開采中,多孔鈦管可用于天然氣過濾和分離。環保和水處理領域是金屬粉末燒結管的另一個重要應用方向。作為高效過濾材料,燒結管可以去除水中的微小顆粒、細菌和其他污染物。與聚合物濾材相比,金屬燒結管具有更長的使用壽命和可重復清洗的特點。在廢水處理和海水淡化系統中,多孔金屬管展現出優異的性能和可靠性。在生物醫療領域,金屬粉末燒結管的應用日益。多孔鈦和鈦合金管因其良好的生物相容性被用作骨科植入物,其孔隙結構有利于骨組織...
增材制造(3D打印)技術為金屬粉末燒結管帶來設計自由度和結構復雜性的突破。選擇性激光熔化(SLM)技術可直接從CAD模型制造具有復雜內部流道的燒結管,小特征尺寸可達100μm以下。電子束熔化(EBM)技術則特別適合鈦合金等高活性材料的成型,在真空環境中實現高質量燒結。發展的粘結劑噴射3D打印技術(BJAM)通過逐層噴射粘結劑和粉末,再經后續燒結,可低成本制備大尺寸燒結管。多材料3D打印是前沿研究方向。通過多噴頭系統或材料梯度設計,可實現單一燒結管不同部位的材料組成變化,滿足多功能需求。例如,在過濾應用中,可設計進料端為高孔隙率結構,出料端為精細過濾結構,中間實現梯度過渡。德國Fraunhofe...
高溫穩定性燒結金屬管(如Inconel 625、鉬合金)可在1000°C以上長期工作,優于塑料或陶瓷過濾器。適用于高溫氣體過濾(如燃煤電廠除塵)、熱交換器管。耐腐蝕性可選耐蝕材料(如鈦、哈氏合金、316L不銹鋼),適用于:強酸/強堿環境(如電鍍液過濾)。海水淡化設備(抗氯離子腐蝕)。化工管道(耐硫化氫腐蝕)。高比強度通過熱等靜壓(HIP)或燒結后處理,金屬粉末管的力學性能接近鍛造材料,但重量更輕。適用于航空航天(如飛機液壓管路)、汽車(輕量化排氣管)。利用 3D 打印定制化金屬粉末,制造具有復雜內部結構的燒結管。常州金屬粉末燒結管廠家直銷特殊材料的燒結工藝開發也面臨諸多困難。高熔點金屬、易氧化...
未來金屬粉末燒結管的材料創新將突破傳統合金設計理念,向超材料和異質結構方向發展。通過精確控制材料的微觀結構排列,實現自然界中不存在的特殊性能組合。美國NASA正在研發的負熱膨脹系數燒結管材料,通過在特定方向設計異質結構,可抵消熱脹冷縮效應,為高精度儀器提供穩定支撐。德國馬普研究所開發的聲學超材料燒結管,通過特殊的孔隙排列實現特定頻段聲波的完全吸收,在航空發動機降噪領域潛力巨大。梯度異質結構將成為研究熱點。未來燒結管可能在同一部件上集成多種材料特性,如一端具有高導熱性而另一端保持絕熱特性。日本物質材料研究機構(NIMS)正在開發的熱流定向控制燒結管,通過精心設計的材料梯度,可實現熱量的單向傳導,...
金屬粉末燒結管歷經百年發展,已經從簡單的多孔材料演變為具有多種功能的高性能工程材料。其制備工藝從傳統壓制燒結發展到現代增材制造,材料體系從單一金屬擴展到多元復合,應用領域從工業過濾延伸到航空航天、生物醫療等領域。盡管仍面臨孔隙控制、大尺寸制造等挑戰,但隨著智能制造、綠色生產等新理念的引入和多功能化的發展,金屬粉末燒結管技術必將迎來新的突破。未來金屬粉末燒結管的發展將更加注重性能精確調控、制造過程智能化和應用領域創新拓展。通過多學科交叉融合和技術集成創新,這一傳統材料將煥發新的活力,在更多關鍵領域發揮重要作用。同時,標準化建設和全生命周期評估的完善將為產業健康發展提供保障。金屬粉末燒結管技術的持...
21世紀以來,新型功能材料的開發為金屬粉末燒結管注入了新的活力。納米晶金屬粉末、非晶合金粉末等新型材料的應用,使燒結管具有了更優異的力學性能和特殊功能。例如,納米晶不銹鋼燒結管表現出更高的強度和耐磨性;非晶合金燒結管則具有獨特的物理化學性能。此外,通過表面改性和復合處理,還可以賦予金屬粉末燒結管催化、、自清潔等特殊功能。近年來,多材料復合和多尺度結構設計成為金屬粉末燒結管材料創新的重要方向。通過梯度材料設計或局部成分調控,可以實現單一燒結管不同部位的性能優化。例如,在過濾應用中,可以設計孔徑梯度變化的燒結管,既保證過濾精度又降低流動阻力。這種材料設計的靈活性和精確性,使金屬粉末燒結管能夠滿足日...
高溫穩定性燒結金屬管(如Inconel 625、鉬合金)可在1000°C以上長期工作,優于塑料或陶瓷過濾器。適用于高溫氣體過濾(如燃煤電廠除塵)、熱交換器管。耐腐蝕性可選耐蝕材料(如鈦、哈氏合金、316L不銹鋼),適用于:強酸/強堿環境(如電鍍液過濾)。海水淡化設備(抗氯離子腐蝕)。化工管道(耐硫化氫腐蝕)。高比強度通過熱等靜壓(HIP)或燒結后處理,金屬粉末管的力學性能接近鍛造材料,但重量更輕。適用于航空航天(如飛機液壓管路)、汽車(輕量化排氣管)。合成具有電致變色性能的金屬粉末制造燒結管,用于智能窗戶等場景。廣州金屬粉末燒結管骨科植入物創新成果。仿生多孔鈦合金燒結管模仿松質骨結構(孔隙率5...
金屬粉末燒結管在材料選擇上具有多樣性。幾乎所有的金屬和合金粉末都可以用于制備燒結管,包括不銹鋼、鈦、鎳、銅及其合金等。這種材料選擇的靈活性使得可以根據不同應用場景的需求,選擇適合的基體材料。例如,在腐蝕性環境中可選擇耐蝕合金,在高溫場合可選用耐熱材料,擴展了燒結管的應用范圍。復雜結構成型能力是金屬粉末燒結管的另一大優勢。粉末冶金工藝可以制備出傳統加工方法難以實現的復雜結構,如梯度孔隙結構、多層復合結構等。這種能力使燒結管能夠滿足特殊應用場景的定制化需求。同時,金屬粉末燒結管還具有良好的二次加工性能,可以通過焊接、機加工等方式與其他部件集成,提高了設計自由度。創新設計核殼結構金屬粉末來制造燒結管...
全數字化工廠將成為燒結管制造的標準配置。從粉末制備到終產品的全流程將通過數字孿生技術實現虛擬與現實的無縫連接。美國通用電氣(GE)正在其航空發動機零件工廠部署的自主制造系統,能夠實時優化燒結參數,預測設備維護需求,并自動調整生產計劃。未來燒結管生產線將實現"黑燈工廠"模式,整個制造過程無需人工干預。人工智能輔助工藝優化將大幅縮短研發周期。通過機器學習算法分析海量工藝數據,未來可快速確定新材料的比較好燒結參數。中國材料研究學會正在構建的全球粉末冶金大數據平臺,將匯集各國研究機構和企業的實驗數據,利用AI算法為新合金體系推薦燒結工藝窗口,使新材料開發周期從現在的數月縮短至數周。設計梯度成分的金屬粉...
金屬粉末燒結管的未來發展將呈現多維度創新趨勢。智能制造技術將成為工藝升級的重要方向。通過引入人工智能、大數據分析和數字孿生技術,實現制備過程的實時監控和智能優化,大幅提高產品一致性和質量穩定性。特別是結合在線檢測和自適應控制,可以建立閉環反饋系統,動態調整工藝參數,解決傳統制造中難以避免的批次差異問題。綠色生產和可持續發展理念將深刻影響金屬粉末燒結管技術的發展。低能耗燒結工藝、可再生材料使用和廢料回收技術將成為研究重點。例如,采用微波燒結或感應燒結等高效加熱方式可以降低能耗;開發基于回收金屬粉末的制備工藝則有助于資源循環利用。同時,全生命周期評估方法將被廣泛應用于產品設計和工藝選擇,推動行業向...
原子級精度制造技術將應用于燒結管生產。通過原子層沉積(ALD)等技術,可在孔隙內表面實現單原子層級別的修飾。美國阿貢國家實驗室正在研發的單原子催化劑燒結管,在孔隙表面精確排布催化活性位點,使催化效率提升數十倍。另一方向是納米結構自組裝,通過分子間作用力引導納米顆粒在燒結過程中形成特定排列,韓國先進科技學院(KAIST)已實現金納米棒在孔隙內的有序排列,增強了表面等離子體效應。4D打印技術將實現燒結管的時間維度功能變化。通過在材料中嵌入對環境刺激響應的智能組分,打印成型的燒結管可在使用過程中自主改變結構。新加坡科技設計大學展示的4D打印鎳鈦合金燒結管,在溫度變化時可自動調節孔徑大小,實現自適應過...
大數據分析優化使用性能。歷史運行數據訓練壽命預測模型;實時監測數據識別異常模式;云計算平臺提供優化建議。德國西門子開發的燒結管健康管理系統,提前兩周預測失效風險,準確率達90%。自適應控制系統提升運行效率。基于物聯網的智能閥門調節流量分配;機器學習算法優化反沖洗策略;數字孿生技術模擬不同工況下的性能變化。日本三菱公司創新的自優化過濾系統,能耗降低15%,維護成本減少30%。規模化生產一致性仍是行業痛點。大尺寸燒結管(直徑>500mm)的密度均勻性控制困難;批量生產中的性能波動導致良率問題;特殊材料燒結工藝尚未完全成熟。特別是在增材制造領域,打印效率與精度的矛盾亟待解決,目前高精度打印速度慢,難...
突破傳統圓柱形限制,復雜異形結構燒結管滿足特殊應用需求。螺旋流道設計增強傳熱效率,用于高效換熱器;波紋管結構提高柔性,適用于振動環境;多孔金屬膜管(壁厚<1mm)實現超高通量過濾。瑞士PaulScherrer研究所開發的蜂窩狀燒結管陣列,比表面積達2000m2/m3,在催化反應器中表現優異。微通道結構是近年研究熱點。通過精密成型技術,在燒結管內壁構建數百微米寬的螺旋微通道,強化傳質傳熱效果。這種結構特別適合微反應器應用,英國劍橋大學開發的微通道鈦燒結管反應器,使氣液反應效率提高5倍以上。更前沿的超材料結構設計,如負泊松比結構,賦予燒結管特殊力學性能,在緩沖吸能領域有獨特優勢。創新設計核殼結構金...
金屬粉末燒結管歷經百年發展,已經從簡單的多孔材料演變為具有多種功能的高性能工程材料。其制備工藝從傳統壓制燒結發展到現代增材制造,材料體系從單一金屬擴展到多元復合,應用領域從工業過濾延伸到航空航天、生物醫療等領域。盡管仍面臨孔隙控制、大尺寸制造等挑戰,但隨著智能制造、綠色生產等新理念的引入和多功能化的發展,金屬粉末燒結管技術必將迎來新的突破。未來金屬粉末燒結管的發展將更加注重性能精確調控、制造過程智能化和應用領域創新拓展。通過多學科交叉融合和技術集成創新,這一傳統材料將煥發新的活力,在更多關鍵領域發揮重要作用。同時,標準化建設和全生命周期評估的完善將為產業健康發展提供保障。金屬粉末燒結管技術的持...
高熵合金(HEA)作為新興的多主元合金體系,為金屬粉末燒結管帶來前所未有的性能組合。由五種或以上主要元素組成的HEA粉末,通過高熵效應形成簡單固溶體結構,表現出優異的強度-韌性平衡、耐高溫和抗輻照性能。CoCrFeNiMn系HEA燒結管在極端環境下展現出比傳統合金更出色的性能穩定性;難熔HEA(如NbMoTaW系)燒結管則有望應用于超高溫環境。HEA燒結管制備的關鍵在于成分均勻性控制。傳統機械混合法難以保證多元素均勻分布,而采用霧化法制備的預合金化HEA粉末解決了這一難題。發展的等離子旋轉電極霧化技術可生產高球形度、低氧含量的HEA粉末,極大改善了燒結性能。此外,通過機器學習算法優化HEA成分...
非晶合金(金屬玻璃)粉末的應用為燒結管帶來性性能提升。與傳統晶態金屬相比,非晶合金具有更高的強度、更好的耐腐蝕性和獨特的物理化學性能。通過優化成分配比和采用快速凝固技術制備的非晶合金粉末,已成功用于制造具有特殊功能的燒結管。例如,Zr基非晶合金燒結管在生物醫學領域顯示出優異的骨整合性能和性;Fe基非晶合金燒結管則因其軟磁特性在電磁過濾系統中表現突出。非晶合金燒結面臨的主要挑戰是熱穩定性控制。研究人員開發了分級燒結工藝,通過精確控制燒結溫度和保溫時間,在保持非晶特性的同時實現顆粒間良好結合。研究表明,采用脈沖電流輔助燒結可在低于晶化溫度的條件下實現非晶粉末的致密化,為這一難題提供了創新解決方案。...
本研究旨在系統分析金屬粉末燒結管的技術特點和性能優勢,探討其在不同工業領域的應用潛力,并展望未來發展方向。通過深入了解這一先進材料的特性,可以為相關領域的技術創新和產業升級提供理論支持。本文將從材料特性、工藝優勢、應用領域等多個維度展開討論,揭示金屬粉末燒結管的價值和前景。金屬粉末燒結管是通過粉末冶金工藝制備的一種多孔管狀材料。其制造過程主要包括粉末制備、成型和燒結三個關鍵環節。在粉末制備階段,可通過霧化、還原等多種方法獲得所需金屬粉末;成型工藝則包括模壓、等靜壓、注射成型等技術;的燒結過程通過在保護氣氛中加熱使粉末顆粒間形成冶金結合,從而獲得具有特定孔隙結構和機械性能的燒結管材。合成含稀土元...
金屬粉末燒結管作為一種重要的工程材料,其發展歷程見證了粉末冶金技術的進步與創新。從初簡單的過濾材料到現在復雜的功能性部件,金屬粉末燒結管在材料科學、制造工藝和應用領域都取得了進展。隨著現代工業對材料性能要求的不斷提高,研究金屬粉末燒結管的發展歷程對于推動技術創新和拓展應用范圍具有重要意義。本研究旨在梳理金屬粉末燒結管的技術發展脈絡,分析其在不同歷史階段的技術特點和突破,探討推動其發展的關鍵因素。通過系統分析制備工藝的演進、材料體系的擴展以及應用領域的多元化,揭示金屬粉末燒結管技術的發展規律。開發光催化金屬粉末用于燒結管,使其在光照下具備分解污染物的環保功能。山西金屬粉末燒結管金屬粉末燒結管的制...
金屬粉末燒結管歷經百年發展,已經從簡單的多孔材料演變為具有多種功能的高性能工程材料。其制備工藝從傳統壓制燒結發展到現代增材制造,材料體系從單一金屬擴展到多元復合,應用領域從工業過濾延伸到航空航天、生物醫療等領域。盡管仍面臨孔隙控制、大尺寸制造等挑戰,但隨著智能制造、綠色生產等新理念的引入和多功能化的發展,金屬粉末燒結管技術必將迎來新的突破。未來金屬粉末燒結管的發展將更加注重性能精確調控、制造過程智能化和應用領域創新拓展。通過多學科交叉融合和技術集成創新,這一傳統材料將煥發新的活力,在更多關鍵領域發揮重要作用。同時,標準化建設和全生命周期評估的完善將為產業健康發展提供保障。金屬粉末燒結管技術的持...
金屬粉末燒結管歷經百年發展,已經從簡單的多孔材料演變為具有多種功能的高性能工程材料。其制備工藝從傳統壓制燒結發展到現代增材制造,材料體系從單一金屬擴展到多元復合,應用領域從工業過濾延伸到航空航天、生物醫療等領域。盡管仍面臨孔隙控制、大尺寸制造等挑戰,但隨著智能制造、綠色生產等新理念的引入和多功能化的發展,金屬粉末燒結管技術必將迎來新的突破。未來金屬粉末燒結管的發展將更加注重性能精確調控、制造過程智能化和應用領域創新拓展。通過多學科交叉融合和技術集成創新,這一傳統材料將煥發新的活力,在更多關鍵領域發揮重要作用。同時,標準化建設和全生命周期評估的完善將為產業健康發展提供保障。金屬粉末燒結管技術的持...
未來金屬粉末燒結管的材料創新將突破傳統合金設計理念,向超材料和異質結構方向發展。通過精確控制材料的微觀結構排列,實現自然界中不存在的特殊性能組合。美國NASA正在研發的負熱膨脹系數燒結管材料,通過在特定方向設計異質結構,可抵消熱脹冷縮效應,為高精度儀器提供穩定支撐。德國馬普研究所開發的聲學超材料燒結管,通過特殊的孔隙排列實現特定頻段聲波的完全吸收,在航空發動機降噪領域潛力巨大。梯度異質結構將成為研究熱點。未來燒結管可能在同一部件上集成多種材料特性,如一端具有高導熱性而另一端保持絕熱特性。日本物質材料研究機構(NIMS)正在開發的熱流定向控制燒結管,通過精心設計的材料梯度,可實現熱量的單向傳導,...
受自然界啟發,仿生結構設計為燒結管帶來性能突破。模仿骨骼的梯度多孔結構,實現了優異的強度-重量比。德國Karlsruhe理工學院開發的"骨仿生"鈦合金燒結管,孔隙率從內到外梯度變化(30%-70%),在保持足夠強度的同時,改善了流體透過性。蓮花效應啟發的超疏水表面結構,通過激光微納加工在燒結管表面構建微米-納米復合結構,使不銹鋼燒結管具有自清潔功能。分形結構設計優化了過濾性能。采用分形幾何原理設計的樹狀分支孔道結構,有效降低了流體阻力同時保持高過濾效率。美國3M公司開發的分形結構燒結管過濾器,壓降比傳統結構降低40%,壽命延長3倍。蜘蛛網啟發的徑向梯度孔徑結構,則實現了顆粒物的分級過濾,延長了...
增材制造(3D打印)技術為金屬粉末燒結管帶來設計自由度和結構復雜性的突破。選擇性激光熔化(SLM)技術可直接從CAD模型制造具有復雜內部流道的燒結管,小特征尺寸可達100μm以下。電子束熔化(EBM)技術則特別適合鈦合金等高活性材料的成型,在真空環境中實現高質量燒結。發展的粘結劑噴射3D打印技術(BJAM)通過逐層噴射粘結劑和粉末,再經后續燒結,可低成本制備大尺寸燒結管。多材料3D打印是前沿研究方向。通過多噴頭系統或材料梯度設計,可實現單一燒結管不同部位的材料組成變化,滿足多功能需求。例如,在過濾應用中,可設計進料端為高孔隙率結構,出料端為精細過濾結構,中間實現梯度過渡。德國Fraunhofe...