佳能公司开发了一种“高度精确”的陶瓷3D打印技术和材料,能够生产复杂几何形状的零件。这种技术利用光固化成型(SLA)工艺,通过高精度光机模组实现高分辨率打印。该技术特别适用于制造高精度的陶瓷部件,如航空航天、医疗和半导体领域的零部件。
【内容描述】本资料收录了日本3D打印陶瓷材料制造工艺配方,涉及日本最新专利技术的全文技术资料,资料中阐述了每个新技术新产品生产工艺、配方、解决技术问题,产品应用方法数据分析具体制造实施例、并附有项目研制单位名称、通信地址、研制时间等。
【资料内容】生产工艺、配方
【出品单位】国际新技术资料网
【资料语种】日本原文
【电 子 版】1980元(PDF文档 邮箱发送)
【联系电话】13141225688 梅兰(女士)
2025版《日本3D打印陶瓷材料制造工艺配方精选汇编》目录
1 | 3D NANDに適用するための低誘電率酸化物および低抵抗のOPスタック | APPLIED MATERIALS, INC. |
2 | 様々な材料の溶解性サポートを用いる3Dプリンティングを使用する金属製またはセラミックス製部品の製作 | ARIZONA BOARD OF REGENTS ON BEHALF OF ARIZONA STATE UNIVERSITY |
3 | 酸化ジルコニウム製のセラミック成形体の3Dインクジェット印刷による製造のためのプロセスおよびスリップ | Ivoclar Vivadent AG |
4 | 高度に選択的な窒化ケイ素エッチングのための改良された配合物 | 集成企业 |
5 | 3D印刷高炭素含有鋼およびそれを作製する方法 | 范贝耶努康普内兹水星 |
6 | 3D FDMプリント用のフィラメントを製造するためのセラミックスラリーを得る方法、当該方法を用いて得られるスラリー、およびセラミックフィラメント | 海胆贝尔西德蛋糕机 |
7 | 多孔質結晶性材料の合成のためのナノリアクター | 马德里乌尼贝尔西德 |
8 | バインダージェッティング法による3D印刷における多孔質ビーズポリマーの製造および使用 | 埃博尼克框架盖泽尔轴米特贝什伦克特尔哈夫顿 |
9 | 工業用セラミックスの改良された性能 | 奥图尔,丽贝卡,吉恩 |
10 | ガラス状炭素組成物、多層積層体及び3D印刷物品 | 碳陶瓷公司 |
11 | 金属でメッキされたハニカム状炭窒化ホウ素ナノマテリアル及びその応用 | 科学与工业研究 |
12 | リチウム硫黄電池用洗浄硫黄含浸3D炭化カーボンナノファイバーフォーム(SCCNF-f-AW)およびその製造プロセス | |
13 | 化合物半導体デバイス構造内の遷移金属窒化物層の選択的酸化 | 美国联合管理公司,海军联盟 |
14 | 多孔質三次元(3D)物品を形成する方法 | 密歇根州环球影城 |
15 | 3D多孔質媒体中の細菌 | 普林斯顿环球影城 |
16 | 炭化水素産業におけるダウンホール坑井健全性を復元するための3次元スキャナ | 沙特阿拉伯石油公司 |
17 | 三次元多孔質カソードおよび/またはアノード構造体を有するハイブリッド固体セル | 萨克公司 |
18 | 金属窒化物セラミックの積層造形のためのシステム及び方法 | 别致规模企业 |
19 | 窒化ケイ素および金属複合材料の選択的レーザー焼結のためのシステムおよび方法 | 同步技术公司 |
20 | 多孔質基材を使用して、UV硬化性材料を用いて三次元(3D)印刷された物体を付加製造するためのシステム及び方法 | 施乐公司 |
21 | 銀ポリエステルスルホン酸化ナノ粒子コンポジットフィラメントおよびその製造方法 | 施乐公司 |
22 | メニスカス減衰のための多孔質層を有する高スループット液体金属インクジェットノズル | 施乐公司 |
23 | 窒化物を用いた3次元物体の製造方法 | 索尔贝特别提多马斯尤厄斯,埃尔西 |
24 | 多孔質シリコーン物品の製造方法及びシリコーン物品の使用 | 道西里公司 |
25 | 一体型3Dグラフェン-炭素ハイブリッド発泡体ベースの電極を有するスーパーキャパシタ | 纳米仪器,企业 |
26 | グラフェン-炭素ハイブリッド発泡体 | 纳米仪器,企业 |
27 | 集積化3Dグラフェン-炭素-金属ハイブリッドフォームをベースとした電極を有するアルカリ金属電池 | 纳米仪器,企业 |
28 | 炭化または黒鉛化された3D物体の製造方法 | 日本科尔迈尔碳集团盖泽尔沙夫、米特、贝什伦克特尔、哈夫顿 |
29 | 3D印刷を用いて炭素または黒鉛の成形部品を製造する方法 | 日本科尔迈尔碳集团盖泽尔沙夫、米特、贝什伦克特尔、哈夫顿 |
30 | ファインセラミックス製成形器具(成形用陶磁型) | 专利公司 |
31 | (酸化)グラフェン複合物の3D印刷 | 飞利浦照明控股公司 |
32 | 3次元プリントの方法、および結果として得られる多孔質構造の物品 | 布拉斯凯姆美国公司 |
33 | フォームインク組成物と3D印刷された階層的多孔質構造 | 哈佛大学 |
34 | 多孔質アセンブリ及び関連する製造並びに使用方法 | 莫特公司 |
35 | 規則性多孔質固体電解質構造体、それを含む電気化学デバイス、その製造方法 | 马里兰大学环球影城公园 |
36 | 炭素膜の原子層堆積 | 拉姆研究公司 |
37 | セラミックス粉末とそれによるセラミックス造形物及びその製造方法 | 大平洋ランダム株式会社 |
38 | 3Dプリンタのフィラメント用組成物、3Dプリンタ用フィラメント、焼結体、多孔質焼結体、焼結体の製造方法、および多孔質焼結体の製造方法 | 第一セラモ株式会社 |
39 | 炭素繊維用前駆体繊維および炭素繊維の製造方法 | 東レ株式会社 |
40 | 機能性セラミックス繊維 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
41 | メソ多孔性窒化炭素材料とその製造方法 | 独立行政法人物質・材料研究機構 |
42 | 無焼成セラミックス用3Dプリンタのノズル | 国立大学法人 名古屋工業大学 |
43 | 非晶質遷移金属酸化物及びその利用 | 国立大学法人北海道大学 |
44 | ポリ-p-キシリレンの3次元多孔質構造 | 美樺興業股▲ふん▼有限公司 |
45 | セラミックス3D造形用ペースト及び立体造形物の製造方法 | 日本電気硝子株式会社 |
46 | 酸素過剰金属酸化物 | 三菱ケミカル株式会社 |
47 | 焼成物の製造方法 | 太平洋セメント株式会社 |
48 | ホウ化チタン分散強化鋼、ホウ化チタン分散強化鋼の製造方法、及びホウ化チタン分散用の原料粉末 | 新日本電工株式会社 |
49 | 複合酸化物及びその製造方法 | 学校法人神奈川大学 |
50 | 黒鉛ルツボ及び該黒鉛ルツボを用いた石英ルツボの変形防止方法 | 株式会社SUMCO |
51 | 硬質材料用炭窒化チタン粉末とその製造方法 | 株式会社アライドマテリアル |
52 | 炭素繊維複合材の製造方法 | 株式会社イノアックコーポレーション |
53 | 多孔質構造体、多孔質構造体の製造方法、及び、3D造形用データ | 株式会社ブリヂストン |
54 | 多孔質構造体、多孔質構造体の製造方法、3D造形用データ、及び、座席シート用のクッション材 | 株式会社ブリヂストン |
55 | 配向性セラミックスの製造方法 | 株式会社村田製作所 |
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