sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по фотонике
Урик Винсент Дж.-мл., МакКинни Джейсон Д., Вилльямс Кейт Дж.
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "3d printing"
Аналитика #2/2025
Д. А. Трофимов, А. А. Ушкарев
Применение аддитивных технологий в аналитической химии
10.22184/2227-572X.2025.15.2.122.131 Сегодняшний день отмечен активным внедрением в различные сферы науки и производства аддитивных технологий, позволяющих создавать устройства, функциональные прототипы и конструкции со сложной геометрией. Использование аддитивных технологий в аналитической химии открывает новые возможности перед исследователями: существенно сокращаются временные и экономические затраты на разработку и изготовление новых устройств, реакторов, специализированной химической посуды и т. п. Одно из наиболее перспективных направлений связано с применением 3D-печати для создания нового оборудования и выпуска деталей со сложной внутренней пространственной конфигурацией, в том числе для ремонта аналитического оборудования. В статье приведено описание оборудования и материалов, используемых в аддитивных технологиях, и примеры успешного их применения для решения задач аналитической химии.
Станкоинструмент #1/2024
П. А. Петров, И. А. Бурлаков, П. А. Полшков, М. А. Чибизов, Б. Ю. Сапрыкин
Изучение метода повышения прочности филамента PLA
DOI: 10.22184/2499-9407.2024.34.1.60.63 Приведены результаты сравнительного анализа прочностных характеристик заготовок, полученных с применением 3D-печати из филамента PLA фирмы ESUN, которые были подвергнуты отпуску при различных температурах.
Фотоника #5/2022
Д. С. Трубашевский
Eppur si muove, или забудьте все, что вы знали о классической 3d-печати
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.5.358.368 Главная цель аддитивного производства (АП) – ​это значительное повышение производительности серийного производства. Динамичное развитие аддитивных технологий (АТ) связано с перспективами их автоматизации при внедрении в конструкции станков модульных компоновочных решений. Рассмотрены схемы, в которых рабочий стол представляет собой важный элемент для автоматизации производства и увеличения производительности всего технологического комплекса. Использование круглого стола с полярными координатами может повлиять на производительность АП. Рассмотрены разные АТ, в том числе MJM, STEP, MoldJet, HSR, для демонстрации использования таких столов.
Электроника НТБ #7/2022
А. Горелов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕРНИЛ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ ЭЛЕКТРОНИКИ: ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ
DOI: 10.22184/1992-4178.2022.218.7.146.151 Описан начальный этап исследований по созданию прототипа отечественной технологии 3D-печати печатных плат, ведущихся в МАИ по госзаданию от Министерства науки и высшего образования РФ. За основу взята технология струйной печати PolyJet, задачей начального этапа является разработка методики получения проводящих чернил из производимых в России исходных материалов.
Станкоинструмент #1/2021
Е. БОГОДУХОВА, П. ПЕТРОВ
ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОКОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ КОНСТРУКЦИИ МИКРОШНЕКОВОГО ЭКСТРУДЕРА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ
DOI: 10.22184/2499-9407.2021.22.1.40.47 На базе виртуального эксперимента с использованием программы T-FLEX Анализ определены основные направления развития конструкции микрошнекового экструдера для 3D-печати высокотемпературными полимерами. Выявлены тепловые потери, возникающие в существующей конструкции и приводящие к снижению производительности.
Наноиндустрия #7-8/2018
А.Ахметова, Ю.Белов, И.Яминский
Открытые инновации и Фестиваль науки
По традиции в октябре состоялись два крупных мероприятия – Фестиваль науки NAUKA 0+ и международный форум "Открытые инновации" под эгидой Правительства России. Оба этих мероприятия призваны стать площадками для объединения: в первом случае школьников, студентов с наукой и образовательными проектами, а во втором – специалистов с инновациями и прорывными идеями. DOI: 10.22184/1993-8578.2018.11.7-8.526.529
Фотоника #3/2018
М. О. Макаров
Дорогие игрушки или чудо машиностроения? Обновляем литейные цеха
В статье рассказывается о применении аддитивных технологий в литейном производстве. Производится сравнительный анализ инновационных и классических методов в данном секторе промышленности. DOI: 10.22184/1993-7296.2018.71.3.298.307
Печатный монтаж #6/2017
Ф.Васильев, А.Горелов
Адгезия паяльных масок, полученных на 3D-принтере
В статье рассматриваются результаты эксперимента по определению адгезии паяльных 3D-масок (то есть масок, созданных на 3D-принтере), проведенного в процессе исследования перспектив внедрения 3D-печати в процессы производства электронных средств. УДК 621.3.049.75, 621.793-023.5 ВАК 05.11.00 DOI: 10.22184/1992-4178.2017.166.6.194.196
Наноиндустрия #2/2016
А.Ахметова, В.Штепа, Д.Яминский, И.Яминский
3D-нанотехнологии в центре молодежного инновационного творчества химического факультета МГУ
В центре молодежного инновационного творчества химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова изучают применение 3D-печати для создания научной аппаратуры, моделирования и прототипирования. DOI:10.22184/1993-8578.2016.64.2.92.94
Разработка: студия Green Art