DLP光固化陶瓷3D打印氧化铝TPMS结构案例

氧化铝(Al₂O₃)陶瓷的TPMS(周期性最小曲面)结构在多个领域中具有广泛应用,主要得益于其独特的多孔特性和优异的材料性能。在科研常用于研究材料的多孔特性及其在热学、力学、声学等领域的性能优化。具体包括热传导与散热、过滤与催化反应研究、生物力学模拟(如骨组织工程)以及功能材料的开发(如声子晶体和能量吸收结构)。

3D打印技术参考注意到,奇遇科技采用自主研发的DLP光固化陶瓷3D打印机,打印烧结了氧化铝TPMS结构。该公司以全球领先的速度和精度,为高校材料与结构研究、航空航天、医疗及工业领域用户提供完整的陶瓷3D打印解决方案,打造精密模型和零件制造的理想选择。

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打印设备

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STL模型切片

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尺寸33mm正方体TPMS结构

打印过程

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打印过程(光强为45mW/cm2,层厚0.05mm,调节曝光时间为1.5s,铺料速度为120mm/s)

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完成推出

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取件过程

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清洗过程

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烧结过程

烧结展示

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烧结后成品展示

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内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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