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2026年8月4日,techxplore报道了格拉茨工业大学(TU Graz)建筑与媒体研究所的一项成果:面对城市热岛与频发热浪,他们用3D打印陶瓷墙给出了一种节能的被动降温方案。

陶瓷,正在从"结构材料"走向"功能材料"——而它的新身份,是靠孔隙调控热流的"热管理专家"。
多孔陶瓷:被低估的热管理潜力
陶瓷本身导热/隔热特性优异,而一旦做成多孔、梯度、复杂流道结构,它的能力会被放大:
被动降温墙:通过孔隙结构调控对流与辐射,在不耗电的前提下缓解热岛;
换热器:高比表面积+复杂流道=高效热交换,且耐高低温、耐腐蚀;
微反应器/催化剂载体:孔隙提供反应界面,复杂流道优化传质;
过滤与分离:孔隙纯净、连通性好,适合苛刻工况下的过滤组件。
这些应用的共同点只有一个字:孔。谁能精准、自由地造"孔",谁就掌握了下一代热管理与功能陶瓷的钥匙。
PEP视角:把"孔"做到可控、可大、可净
粉末挤出打印(PEP)在多孔结构制造上,有其独特的工艺性格:
1.大尺寸+高孔隙率+复杂流道:PEP擅长构建大尺寸、高孔隙率、复杂流道结构——工业滤芯、催化剂载体、生物支架等"大尺寸、高通透性、定制化流道"需求,正是PEP的拿手场景。UPS-556设备最大可实现500×500×600mm制备。

可自定义的升华三维结构结构打印模式
2.孔隙纯净、无堵塞:传统粉末工艺制备多孔陶瓷时常面临"夹粉"——孔隙被未烧结粉末堵塞,影响渗透性。PEP制备过程无粉尘,挤出即为所需结构实体,孔隙纯净无堵塞,渗透性、强度、可靠性更优,可直接制备中空结构。

升华三维氧化铝多孔陶瓷打印样品
3.材料适配广:从氮化硅、碳化硅等高性能陶瓷,到金属-陶瓷复合材料,PEP的材料体系覆盖热管理、耐腐蚀、导电绝缘等多种功能需求——意味着同一套工艺,可服务从散热器到催化剂载体到过滤件的多元场景。

升华三维碳化硅多孔陶瓷打印样品
4.产业化友好:PEP后处理以脱脂烧结为主,工艺相对成熟、可扩展性强,综合成本效益高——这对需要批量供货的新能源、化工、环保装备尤为关键。
升华三维氮化硅多孔陶瓷打印样品
从一面墙,到一条产业链
TU Graz的降温陶瓷墙,是一个具象的提示:多孔陶瓷的功能化,正在从实验室走向建筑、能源、环保的广阔现场。
而这条产业链,与升华三维已布局的应用方向高度重合:
新能源:换热器、电池/电子热管理陶瓷件;
石油化工:耐蚀过滤器、催化剂载体;
核工业:已交付定制化过滤组件(无粉尘、孔隙纯净);
环境:水处理、气体分离用多孔陶瓷。
PEP"无粉尘、孔隙纯净、复杂流道、大尺寸"的工艺特性,恰好是这些场景从"能打印"走向"能供货"的工程基础。
一个关于"孔"的未来命题
当城市需要会降温的墙,当能源系统需要高效换热器,当环保需要精密过滤器——它们最终都指向同一种制造能力:以可控的孔隙,塑造可控的功能。
升华三维将持续打磨PEP在多孔功能陶瓷上的工艺能力,与新能源、化工、环保领域的伙伴一起,把"孔的智慧"变成可交付的产品。
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