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XuetangX

3D打印:从原理到创新应用

Zhejiang University via XuetangX

Overview

3D打印作为一门新兴起的制造技术,又称之为增材制造,它是一种不断叠加获得三维结构的过程。目前3D打印已被广泛应用于航空航天、生物医疗及科学研究中。考虑到3D打印技术正在高速的发展中,有很多不同原理的3D打印工艺,如何能了解并选择合适的3D打印工艺为后续的研究及项目所用?如何在使用中利用好3D打印的优点,而规避其缺点?典型的打印工艺有那些有趣的应用?3D打印到底是节省了制造时间还是效率很低,速度很慢?各种材料都能被3D打印吗?

通过课程的学习,可以对3D打印实现快速入门,了解不同工艺的优缺点及适用的领域,特别的课程还对生物3D打印及微纳尺度打印做了介绍,便于生物医学背景的选择学习。考虑到网络学习的不连续性及分散性,课程基本上都自成一体,便于选择单个章节学习。


Syllabus

  • 第一章 3D打印概述(上)
    • 1.1 什么是3D打印
    • 1.2 3D打印的历史沿革
    • 1.3 3D打印的典型工艺
    • 1.4 SLA打印技术
  • 第二章 3D打印概述(下)
    • 2.1 3D打印的应用场景
    • 2.2 3D打印与航空航天
    • 2.3 医疗辅具的3D打印
    • 2.4 高弹性硅胶3D打印
  • 第三章 生物3D打印
    • 3.1 生物3D打印概述
    • 3.2 可降解生物陶瓷3D打印
    • 3.3 载细胞打印挑战
    • 3.4 挤出式生物3D打印
    • 3.5 投影式光固化生物3D打印
  • 第四章 微纳尺度3D打印
    • 4.1 微纳尺度3D打印概述
    • 4.2 近场直写3D打印
    • 4.3 数字投影微光刻3D打印
    • 4.4 双光子聚合3D打印
  • 第五章 聚合物三维打印技术
    • 5.1 熔融沉积工艺原理
    • 5.2 熔融沉积工艺材料
    • 5.3 打印装备及路径生成
    • 5.4 后处理与缺陷监控
  • 第六章 金属材料三维打印技术(上)
    • 6.1 金属三维打印方法体系
    • 6.2 激光选区熔化技术
    • 6.3 钢材的激光选区熔化工艺
    • 6.4 钛合金激光选区熔化工艺
    • 6.5 镁合金激光选区熔化工艺
  • 第七章 金属材料三维打印技术(下)
    • 7.1 激光立体成形技术概述
    • 7.2 激光立体成形物理过程
    • 7.3 工艺参数及其性能影响
    • 7.4 物理场辅助激光熔覆技术
  • 期末考试

    Taught by

    Yong He and

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