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2025-03-14·研究人員利用FIM 3D打印技術提升PS探測器生產效率并降低成本
2025年3月13日,蘇黎世聯邦理工學院的研究人員宣稱,3D打印技術為構建用于粒子物理實驗的大型塑料閃爍體(PS)探測器提供了一種實用的方法。這一技術的突破為粒子物理實驗中的探測器制造帶來了新的可能性,尤其是在...
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2025-03-13·新型生長打。℅P)工藝:模擬竹子生長,比桌面3D打印機快100倍
2025年3月12日,來自貝克曼先進科學技術研究所的研究人員受自然界植物生長過程的啟發,開發了一種名為生長打印(GP)的新型 3D 打印方法, 打印速度為每秒 1 毫米 。這種打印工藝無需傳統制造方法通常所需的模具或昂貴...
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2025-03-13·Empa研究人員制作出可模仿真實肌肉的3D打印軟材執行器
2025年3月12日,瑞士國家材料科學與技術實驗室Empa的研究人員正在致力于生產能夠與真實肌肉媲美的人造肌肉。他們宣稱通過3D打印技術可以制造出一種既柔軟又具有彈性的強大結構。這些人造肌肉有望在醫學、機器人技術...
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2025-03-12·增材制造技術在燃氣輪機研制中的應用研究
在燃氣輪機研制階段,需要對零部件設計進行多次改進迭代。為解決傳統加工方式周期長、成本高的問題,將增材制造技術應用于燃氣輪機研制過程中。借助于金屬3D打印設備,開展了燃氣輪機關鍵部件增材制造成型研究;借助...
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2025-03-11·Elve推出分層增材多材料制造(LAM3D)工藝,大幅縮短雷達行波管的生產時間
2025年3月10日,在國防高級研究計劃局(DARPA)的資助和支持下,深度科技初創公司 Elve推出了一種新型增材制造工藝分層增材多材料制造 (LAM3D),能夠將行波管 (TWT) 的生產時間從一年多縮短到幾周。 行波管 (TWT) 在高...
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2025-03-11·韓國研發MXene高分辨率3D打印技術,達到1.3微米分辨率,提升270倍
2025年3月10日,韓國電氣技術研究院的研究團隊成功開發了一項使用新型材料MXene打印高分辨率3D微結構的技術。MXene是一種二維納米材料,由金屬層與碳層交替排列構成,它以高導電性和電磁屏蔽能力著稱,并且易于與其...
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2025-03-10·解放軍總醫院《ACS AMI》:釋放治愈能力:3D生物打印模擬缺氧以增強間充質干細胞
間充質干細胞(MSCs)因其模擬組織的能力而在干細胞治療中發揮著關鍵作用。然而,傳統的二維培養條件往往會導致其失去原有的低氧生境,這可能會限制其治療功效。3D生物打印提供了一種通過整合細胞和細胞外基質來重建...
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2025-03-10·FormAlloy為DED金屬3D打印添加掃描和刀具路徑自動化功能
2025年3月9日,定向能量沉積 (DED) 公司FormAlloy通過整合自動掃描和刀具路徑生成功能增強了產品服務。此次更新使客戶能夠無縫使用 FormAlloy 設備進行基于單元的零件修復和復原應用。目前,數以萬計的渦輪葉片正在...
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2025-03-08·賓夕法尼亞大學通過引入無序設計提升3D打印部件強度韌性2.6倍
2025年3月8日,賓夕法尼亞大學工程學院的研究人員通過在3D打印機械超材料中引入受控無序幾何設計,可以顯著提升材料的抗裂性能。 △三種具有不同無序程度的代表性設計。中間的設計平衡了有序性和無序性,以實現3D打...
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2025-03-08·新突破:3D打印技術可實現高性能、超低堆壓硫化物基全固態鋰金屬軟包電池大規模生產
固態鋰金屬電池(ASSLMBs)因具備高能量密度和安全性,成為了電池領域的潛力股,備受各界關注。然而,鋰枝晶快速生長、庫侖效率低、倍率性能差以及循環穩定性差等難題,如同攔路虎嚴重阻礙了其商業化的步伐。 新型多功...
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2025-03-08·普渡大學創新3D打印技術,制造出深度小至10微米的多層微流體裝置
2025年3月7日,來自普渡大學理工學院工程的技術助理教授毛華超及其團隊利用大桶光聚合(VPP) 3D 打印技術發明了一種制造經濟型多層微流控裝置的創新方法,這些裝置 深度只有 10 微米,寬度只有 100 微米 。這項正在申...
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2025-03-08·IBM發布納米機器新型4D打印專利,打開增材制造新維度
2025年3月7日,美國專利商標局(USPTO) 公布了總部位于紐約的 IT 跨國公司國際商業機器公司(IBM) 的一項新專利。專利文件最初于 2023 年 8 月提交 (美國專利號 20250073998) 概述了 一種使用 4D 打印智能材料運輸微粒...
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2025-03-08·美國康奈爾大學HelioSkin:可追蹤光線的仿生定制太陽能電池板
導讀: 太陽能已被證明是一種可靠的可再生能源。大型太陽能電池板,無論是安裝在屋頂還是田野中,都能夠捕獲太陽的重要光線,并將它們轉化為電能。這種現象如今并不罕見。然而,有一些人認為傳統的太陽能板難看不愿...
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2025-03-07·尼康與日本宇宙航空JAXA合作共同推進航天零部件的增材制造技術
2025年3月6日,金屬增材制造解決方案提供商尼康SLM Solutions宣布已成為日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的技術開發合作伙伴,專注于太空探索、衛星開發和航空航天研究。在2024財年的太空戰略基金(SSF)框架下,尼...
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2025-03-07·智能結構的3D打。悍诸、挑戰和趨勢
近年來,智能結構以其可控變形、自修復和傳感等功能特性而受到廣泛關注,在現代跨學科研究中發揮了關鍵作用,其在仿生學、軟體機器人、航天工程、柔性傳感和生物醫學等領域擁有廣闊的應用前景。隨著智能結構的材料多...
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2025-03-06·微電熱成型 (μETF)技術制備3D微結構,可用于增強神經接口
導讀:多年來,研究人員在設計 3D 神經接口時一直面臨重重困難。傳統的微機電系統 (MEMS) 技術需要多個制造步驟才能將 3D 微結構構建到平面 MEA 上,這使得制備過程變得復雜,并且限制了可以實現的形狀多樣性。傳統...
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2025-03-06·Backflip推出用于3D掃描至STL文件轉換的AI技術
2025年3月5日,專注于AI驅動設計軟件的Backflip公司宣布,它們已開發了一種新技術,可以大幅度減少工業生產中因停工而產生的巨大經濟損失。 AI驅動的SOLIDWORKS插件與網絡應用程序 Backflip表示,設計特定3D部件的成...
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2025-03-06·潛力巨大,本田汽車正將3D打印技術融入研發和生產流程
導讀: 日本汽車制造商本田正在汽車、摩托車、賽車、動力設備、航空航天以及輪椅競速產品等領域探索 3D 打印技術的應用。主要研究激光粉末床熔融(LPBF)技術如何 為制造流程增添新價值。 本田汽車表示,3D 打印能夠...