ในฐานะเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยนิทินอลเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบโลหะผสมผสมผสานการออกแบบและการผลิต ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทุกสาขาอาชีพ และแสดงให้เห็นโอกาสในการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสาขาที่มีความแม่นยำสูง เช่น การบินและอวกาศ การป้องกันประเทศและการทหาร ชีวเวชศาสตร์ รถยนต์ และรถไฟความเร็วสูง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเดิมๆ มันเริ่มต้นช้าและมีการพัฒนาเพียงประมาณ 30 ปีเท่านั้น ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศที่ก้าวหน้าของโลก ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพการขึ้นรูปของชิ้นส่วนโลหะผสมนิทินอลต่ำ ความแม่นยำยังไม่ถึงระดับความแม่นยำสูง ต้นทุนการเตรียมอุปกรณ์และวัสดุสูง และการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3D โลหะผสมนิทินอล
โดยเฉพาะปัญหาการระงับข้อบกพร่องในชิ้นงานขึ้นรูป แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติโลหะผสมนิทินอลในอนาคต
ในส่วนของวัสดุ
เราพัฒนาอุปกรณ์การผลิตใหม่และกระบวนการเตรียมการสำหรับผงโลหะผสมนิทินอลทรงกลม ปรับปรุงคุณภาพของผงนิทินอล (ขนาดอนุภาค สภาพทรงกลม ความลื่นไหล การรวมตัวของก๊าซ ฯลฯ) จากนั้นปรับปรุงโครงสร้างและคุณสมบัติทางกลของชิ้นส่วน นอกจากนี้ ลดต้นทุนด้วยการเพิ่มผลผลิตของผงและผงรีไซเคิล
ในส่วนของกระบวนการ
มนุษย์กำลังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ระงับข้อบกพร่องในกระบวนการขึ้นรูป และปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของชิ้นส่วนที่ขึ้นรูป ประเด็นสำคัญ เช่น กฎวิวัฒนาการของความเค้นภายในของชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการขึ้นรูป พฤติกรรมการเสียรูปและการแตกร้าว และกลไกการเกิดข้อบกพร่อง ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการศึกษาในอนาคต

ในส่วนของการตรวจจับ
ด้วยการพัฒนาชิ้นส่วนที่พิมพ์แบบ 3 มิติไปสู่ทิศทางขนาดใหญ่ ซับซ้อน และแม่นยำ วิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายแบบดั้งเดิมหลายวิธีจึงมีจุดบอด และจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการทดสอบแบบไม่ทำลายแบบใหม่ เทคโนโลยีการตรวจจับออนไลน์ผ่านการตรวจสอบองค์กรและข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์เป็นหนึ่งในทิศทางการวิจัยที่สำคัญในอนาคต นอกจากนี้ การสร้างและปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบแบบไม่ทำลายยังเป็นพื้นฐานสำหรับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างแพร่หลาย
ในส่วนของอุปกรณ์
โลหะผสมหน่วยความจำนิทินอลควรปรับปรุงประสิทธิภาพการขึ้นรูปและความแม่นยำในการขึ้นรูปของอุปกรณ์ และลดต้นทุน นอกจากนี้ ควรพัฒนาอุปกรณ์การพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อค่อยๆ ตระหนักถึงการผลิตและการใช้งานขนาดใหญ่
โดยทั่วไปแล้วงานวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับข้อบกพร่องในกระบวนการขึ้นรูปของนิทินอลชิ้นส่วนโลหะผสม เช่น การทำให้เป็นทรงกลม รอยแตก รูขุมขน การเสียรูปบิดเบี้ยว ฯลฯ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังมีงานวิจัยอีกมากที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน






