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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正帝斯曼近日宣布,公司将增加其在荷兰Hoekvan Holland基地的Somos UV固化增材制造材料的产能,这一增产投资将满足持续增长的3D打印客户需求。本次扩产将包括增加一流的制造和测试设备。  相似文献   

2.
正日前,知名化工企业荷兰皇家帝斯曼集团(Royal DSM)宣布与领先的全球化工、塑料产品经销商Nexeo Solutions强强联手,将为基于熔融沉积成型(FDM)技术的3D打印机用户带来全新的高价值、高性能的全新3D打印线材。帝斯曼已经开发出了两种特制的线材产品——Arnitel~ID和Novamid~ID,与目前市场上常见的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)和  相似文献   

3.
正虽然任职帝斯曼工程塑料业务部大中华区商务总监仅一年多时间,但张振宇先生却有着20多年跨国公司担任大中华区商务总监、塑料业务部门销售代表及派驻美国负责全球供应链管理的丰富经验。谈到帝斯曼及工程塑料业务,其话语间充满了自豪:生命科学和工程塑料是帝斯曼的专长,运用两者的独特结合,帝  相似文献   

4.
《工程塑料应用》2018,(5):129-129
皇家帝斯曼集团与Chromatic3DMaterials公司达成了一项合作协议,计划为3D打印产品引入热固性材料.帝斯曼集团通过合作进一步拓展了业务范围,据公司代表称,现在帝斯曼集团可以为各种打印技术提供最齐全的3D打印材料.帝斯曼增材制造部门的副总裁HugodaSilva认为:“增材制造或3D打印技术可以从根本上改变产品的制造方式,从而为消费者定制个性化产品,这是目前的技术所无法实现的.而这就要求制造商必须选择最佳的材料、印刷工艺和软件,以满足消费者的要求.通过与Chromatic的合作,我们可以为我们的客户提供工业级的热固性材料,而这一点在目前的增材制造技术中是无法实现的.”  相似文献   

5.
<正>荷兰皇家DSM公司是一家以科学为基础的可持续生活公司,正与聚合物树脂供应商Adaptive3D合作,共同开发、生产和销售一种新型的3D打印光致软橡胶。据DSM介绍,此款软橡胶结合了硅树脂的手感和力学性能,同时还拥有  相似文献   

6.
张建新 《中国涂料》2007,22(4):52-54
国内涂料界更深地了解帝斯曼应当是从2005年10月帝斯曼(DSM)收购顺德先达树脂开始。作为原华润涂料有限公司的骨干子公司,先达树脂是中国领先的涂料树脂生产商之一,生产的用于罐听、卷钢、工业木器和一般工业涂料等用途的树脂在涂料行业中有很高的如名度和良好的口碑。收购先达树脂,帝斯曼向涂料行业发出了一个明显的信号,帝斯曼进一步增强了液体涂料树脂的产品架构,并进一步加速了帝斯曼在中国市场的业务增长。为此,记者采访了帝斯曼中国总裁、帝斯曼董事会战略顾问夏德帆(Stefan Sommer),请他谈谈帝斯曼在中国的发展。  相似文献   

7.
正荷兰皇家帝斯曼集团与化工、塑料产品领域的全球经销商Nexeo Solutions强强联手,将为基于熔融沉积成型(FDM)技术的3D打印机用户带来全新的高价值、高性能3D打印线材。目前,帝斯曼已经开发出了两种高性能线材产品——Arnitel ID和Novamid ID,与目前市场上常见的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)和聚乳酸(PLA)线材相比,这两款线材具有独特的性能,不仅填补了市场空白,同时可助力  相似文献   

8.
正帝斯曼与Nexeo携手推出两款新型高性能3D打印线材以科技为立足之本,在全球范围内活跃于健康、营养和材料领域的荷兰皇家帝斯曼集团与化工、塑料产品领域的全球经销商Nexeo Solutions强强联手,将为基于熔融沉积成型(FDM)技术的3D打印机用户带来全新的高价值、高性能3D打印线材。  相似文献   

9.
《中国涂料》2019,(11):73-74
<正>帝斯曼1902年成立,117年来第一次将涂料树脂业务的全球领导人搬来亚洲、走进中国、面对同行,由此可见帝斯曼对亚洲、对中国市场的重视。未来我们还要继续投资亚洲,特别是中国市场,这是重中之重!目前帝斯曼在中国拥有包括26个生产场地在内的47个分支机构,员工近5 000名。2018年的营业额约为100亿人民币。  相似文献   

10.
高性能陶瓷是现代技术发展和应用不可或缺的关键材料。常规的陶瓷制造技术难以满足对个性化、精细化、轻量化和复杂化的高端产品快速制造的需求。新兴的增材制造技术(3D打印)在高性能陶瓷的成型制造领域具有巨大的发展潜力,有望突破传统陶瓷加工和生产的技术瓶颈,为陶瓷关键零部件的应用开辟新的途径。本文针对陶瓷材料及其快速成型和后处理工艺,重点阐述了三维打印技术、光固化成型技术、选择性激光烧结技术等主流陶瓷增材制造技术的研究现状,并指出了目前存在的问题及发展趋势。  相似文献   

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<正>在上海张江高科技园区的帝斯曼中国总部,记者采访了帝斯曼首席技术官Marcel Wubbolts博士。1997年加入帝斯曼的Marcel Wubbolts博士,先后在帝斯曼担任高级科学家、研发部经理、生物技术公司董事总经理、创新中心技术副总裁,长期负责工业生物技术、健康、营养和材料应用的创新与发展工作。在他看来,科技创新可为企业和社会的可持续发展提供支持,作为帝斯曼的首席技术官,他为帝斯曼在此方面的贡献感到自豪。  相似文献   

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正在繁忙的工作间隙,帝斯曼工程塑料业务部亚太区研发技术总监Wouter Gabrielse博士如约与记者见面。Wouter Gabrielse博士1996年毕业于德国杜伊斯堡大学,并取得物理化学博士学位,同年他加入帝斯曼。20年间,他先后任职技术研发、市场销售、技术产品管理、全球商业业务开发等部门及领导岗位,2014年起担任帝斯曼工程塑料业  相似文献   

13.
随着现代化科学信息技术的不断发展,3D打印增材制造技术已经广泛的应用在社会的各个领域。本文将围绕金属3D打印增材制造技术的优势进行阐述,并详细的分析不同金属3D打印增材制造技术之间的对比,并逐步优化3D打印增材制造技术的力学性能,旨在提升不同金属3D打印增材制造技术水平。  相似文献   

14.
正帝斯曼宣布与Chromatic 3D Materials以及德国RepRap建立合作伙伴关系,双方将携手合作,共同推动3D打印聚氨酯零件的生产。它代表了帝斯曼和Chromatics从2018年开始合作的扩展,专注于增材制造市场的热固性材料。  相似文献   

15.
《塑料工业》2020,(1):117-117
帝斯曼首次推出阻燃聚酰胺(PA)长丝材料Novamid AM1030 FR,这是第一款通过UL蓝卡认证的开放式系统的阻燃聚酰胺长丝。该材料可在汽车和电子行业等领域实现新的应用。UL蓝卡认证的阻燃Novamid等级为寻求在其开放式系统中运行的易于使用的阻燃材料的制造商提供了一个有吸引力的解决方案。  相似文献   

16.
<正>帝斯曼宣布了一项与总部位于利物浦的英国超级跑车制造企业Briggs汽车公司(以下简称BAC)的合作。两家公司将为BAC新的Mono R超级跑车共同开发创新的3D打印部件,并展示增材制造在汽车行业实现减重和增强可订制性方面的潜力。帝斯曼与BAC将共同努力,充分挖掘增材制造在汽车行业的应用潜力。  相似文献   

17.
正据"www.plasticstoday.com"报道,帝斯曼(DSM)推出了阻燃聚酰胺(PA)长丝材料Novamid AM1030FR,这是首款通过UL蓝卡认证的开放系统长丝,这种材料在汽车和电子领域等方面已得到了应用。UL蓝卡认证的阻燃Novamid等级为制造商提供了一个有吸引力的解决方案,他们希望在开放系统中运行一种易于使用的阻燃材料。该材料在1.6~3.2mm厚度下认  相似文献   

18.
《聚氨酯》2019,(4)
<正>汽车行业是最早真正实现3D打印效益的行业之一。在过去的十年里,先进的技术发展使汽车制造商的开发、设计、制造和分销过程发生了重大的变化——更安全轻便的产品、崭新的设计、更低的成本和更短的开发与制造过程。Allied Market Research公司的一项研究表明,3D打印在各个方面都增加了现有产品和功能的价值,使其在汽车行业变得不可或缺。3D打印的成功故事始于汽车的雏形设计,如今,增材制造工艺也已进入汽车工业的其他领域,并正逐渐展现出潜力。  相似文献   

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正虽然目前尚不清楚是谁提出了可打印3D产品的打印机理论,但查阅专利发现,早在1971年,Wyn Swainson(美国专利4041476)就开发了一种方法,设备和产品,通过使两个辐射束在介质中相交,由两个活性成分在介质中原位形成三维结构。1984年,Charles Hull提出了立体光固化成型机(SLA)的概念(美国专利4575330),并公布了一种通过立体光刻法生产三维物体的设备。这成为了Hull创立的3DSystems公司的核心技术。之后在1989年,Scott Crump发明了熔融沉积成型(FDM)(美国专利5121329),  相似文献   

20.
随着科技的进步和经济的迅速发展,3D打印技术逐渐走进人们的生活,电沉积3D打印技术在微器件的加工制造方面得到了广泛关注。本文,首先从电沉积原理出发,结合赫尔槽试验现象,系统论述了不均匀沉积发生的试验现象和根本原因;其后,从“电沉积反应的临界点”的方面阐述了电沉积3D打印的实现原理;最后对现有关于电沉积3D打印技术的研究进行了简述。本文对定域性电沉积和电沉积3D打印相关理论的阐述及研究总结,将为定域性电沉积和电沉积3D打印技术的发展提供较好的指导作用。  相似文献   

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