#Аддитивные технологии, результатов: 4

3D-печать основания башни ветряной турбины. Фото: GE. YouTube

GE планирует печатать 200-метровые башни для ветряных турбин

Ветряные турбины высотой до 200 метров предлагается возводить на месте методом 3D-печати. Это выведет технологии ветроэнергетической отрасли на новую высоту и повысит выработку электроэнергии на треть. Ветряные турбины будут вращаться более сильными потоками ветра. Материально-технические затраты снизятся.

Бионический гриб. Cosmos

Бионический гриб - альтернативный источник электрической энергии

Исследователи произвели электроэнергию с помощью грибов, бактерий, электрической цепи и 3D-принтера. Шляпка гриба имеет ворсистую поверхность и подходит для размещения на ней цианобактерий, генерирующих биоэлектричество с помощью фотосинтеза, а необходимая для этого вода поступает по каналам внутренней структуры гриба.

Порошковый композитный материал на основе графена и силумина для 3Д-печати. НИТУ «МИСиС»

Ученые синтезировали мультиграфен при комнатной температуре

Графен можно получить электрохимическим способом из расплавленных солей при температуре 500-700⁰C. Такой процесс исключает возможность, чтобы графен осаждался на частицы легкоплавких металлов, таких как алюминий. Низкотемпературная технология позволяет произвести графен и нанести его на силуминовые порошки.

Кавитационное повреждение рабочего колеса лопасти турбины JR Carr Unit 2. Фото предоставлено: John Germann | U.S. Bureau of Reclamation

Ремонт турбин гидроэлектростанций методом холодного напыления

В Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) испытывают метод ремонта турбин гидроэлектростанций без плавления металла. Технология называется холодным напылением и является новейшим дополнением к методикам твердофазной обработки (SPP) материалов, которые изучаются в учреждении с богатейшей историей.