控制吸收過程中的溫度,對于二氧化碳捕獲非常關鍵。3D打印設備中集成的熱交換功能,可以減少色譜柱中的局部溫度峰值,有助于提高二氧化碳的捕集效率。
起到熱交換功能的冷卻通道就隱藏在3D打印設備的內部。3D打印設備直徑為20.3厘米,高度為14.6厘米,總流體容量為0.6升。研究團隊并未揭示采用的是哪種鋁合金材料,但表示具有高導熱性和結構強度。當然,該設備還可以采用其他材料進行增材制造,例如新興的高熱導率聚合物。
。。。。。 蘇州有了3D打印技術。太倉智能3D打印服務擇優推薦
溫室效應是全球共同關注的環境保護話題,但在無法避免使用產生碳排放問題的化石類燃料的情況下,減少二氧化碳排放量是解決辦法之一。
ORNL 實驗室研發了一種3D打印鋁合金設備,該設備實際上是一種二氧化碳氣體吸收塔中的填料元件,對工廠排出的二氧化碳氣體具有增強的捕獲能力。集成在3D打印填料元件中的熱交換結構在其中發揮了關鍵作用。
本期,3D科學谷將通過這一案例,并結合工業增材制造領域出現的熱交換結構與零部件相集成的趨勢,與谷友一起領略金屬3D打印技術在熱管理領域的潛能。
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當今航空航天、汽車制造、模具應用的快速發展,也給增材制造技術帶來前所未有的機遇與挑戰,增材制造是國家制造強國戰略,強化產業創新的重要方向,國家也將增材制造產業發展上升到國家的戰略層面。技術創新的層面,材料先行,那材料是3D打印的基礎和**,決定3D打印技術的未來和應用。
如何促進金屬3D打印材料的產業發展?
金屬3D打印材料行業的發展,需要解決的問題包括:
適合3D打印材料的牌號還較少、微結構—性能的本構關系的認知、成分-組織-性能協同優化及數據積累、熱處理強化機理等;
由EPSRC(Engineering and Physical Sciences Research Council)資助的研究的目的是擴大人們與數字技術互動的范圍。
與麻省理工學院媒體實驗室合作開發的ProtoSpray工藝為制造商、業余愛好者和研究人員提供了開發不同(任意)形狀的交互式物體的潛力。
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金屬3D打印材料行業的發展,需要解決的問題包括:
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原材料自主可控發展、工藝過程及質量一致性控制、工程化生產中合格率、生產效率、批次穩定性和可靠性,行業標準制(質量控制、驗收、考核標準和規范等)。
有了3D打印技術,熱交換器可以一改傳統設計方式,“隱身”于其他設備或零件中。冷卻介質通道可以與零部件一體成型,還可以通過面向增材制造的設計,在給定體積內獲得更大表面積。
l 下一代火箭發動機
3D打印開啟了下一代經濟性的火箭發動機制造之路。3D打印對于火箭的制造是顛覆性的,這體現在從設計到供應鏈和庫存管理,再到質量控制等各個環節。
▲深藍航天進行長程試車的液氧煤油發動機推力室。噴注器殼體和推力室身部均為航天發動機關鍵零部件,使用環境苛刻,零件內部有百余條冷卻流道。
盡管有大量的新技術,但3D打印顯示器在很大程度上尚未開發。太倉智能3D打印服務擇優推薦
2014年11月末,3D打印技術被《時代》周刊為2014年25項年度比較好發明。太倉智能3D打印服務擇優推薦
研究團隊在發表的研究論文中展示了這一3D打印設備為吸收塔二氧化碳捕獲能力所帶來的提升。他們進行了兩個單獨的實驗,一個改變含二氧化碳的氣體流量,另一個改變MEA溶劑的流量。這些實驗旨在確定哪種操作條件將對碳捕獲效率產生比較大的好處。兩項實驗均***提高了碳捕獲率,并證明了捕獲程度始終取決于氣體流速。該研究還顯示了在二氧化碳濃度為20%時的捕獲峰值,根據操作條件,捕獲率增加的百分比范圍為2.2%至15.5%。
未來的研究將集中在優化操作條件和設備的幾何形狀上,以在碳捕獲吸收過程中產生更多的改進。
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