2025年6月, 韩国航天公司INNOSPACE宣布成立先进制造部门,专门负责使用自主研发的金属增材制造技术,生产火箭发动机和航天运载火箭的核心部件 。这一战略举措旨在增强公司的生产自主权和规模化能力,通过技术创新实现成本降低、开发周期缩短的目标,在日益...
2025年6月21日,洛桑联邦理工学院 (EPFL)的研究人员推出了一款紧凑高效的 全息断层扫描体积增材制造 (HT-VAM) 系统 ,利用基于 MEMS 的纯相位光调制器。这一进展标志着在解决体积 3D 打印相关的光传输限制方面取得了重大进展。 他们的研究成果以题为High Lig...
2025年6月20日,美国众议院拨款委员会于上周将2026财年国防法案提交众议院审议。法案中提出1.31亿美元(约合9.40亿人民币)的预算,支持建立商业储备制造网络(CRMN),以提升美国国防制造体系的灵活性和韧性。该网络旨在允许国防部于关键时刻要求合作企业将...
2025年6月20日,美国能源解决方案提供商Ameresco宣布,将与美国陆军携手,利用先进3D打印技术,对底特律兵工厂进行大规模能源效率升级。该项目作为美国国防部环境安全技术认证计划(ESTCP)的一部分,旨在为军事及联邦建筑的可持续改造树立典范,助力国防部...
在组织工程与再生医学领域,液滴生物打印技术因具有高分辨率、非接触式操作等优势而备受关注,但其依赖低黏度生物墨水,导致打印结构缺乏自支撑性,难以构建复杂3D立体结构,且多材料图案化需繁琐的层间交联步骤,限制了应用场景。来自哈佛医学院的Yu Shrike...
2025年6月19日,韩国卫星发射服务公司INNOSPACE已成立先进制造部门,未来将凭借多种金属增材制造系统自主生产火箭发动机和航天运载火箭的核心部件。INNOSPACE有望借此提升在发射服务和商业领域的竞争力。 INNOSPACE创始人兼首席执行官金秀钟表示:新部门标志...
2025年6月19日,由浦项科技大学(POSTECH)机械工程系Dong-Woo Cho教授和机械工程系、IT融合工程系、生命科学系和跨学科研究生项目系Jinah Jang教授领导的研究团队,与Mihyeon Bae博士和Joeng Ju Kim博士合作,采用生物3D打印技术成功开发出一种能够紧密模拟...
2025年6月19日,麻省理工学院林肯实验室宣称,研究人员已开发出一种新型低温3D玻璃打印技术,有望显著拓展玻璃基器件在微流控、光学及高温电子等专业领域的应用前景。这种新技术无需传统高温处理,极大简化了工艺流程,提升了材料兼容性及制造灵活性。 破解...
为迎接 2025 赛季,Aixtreme Racing 正全力打造首款纯电动方程式赛车,开启团队电动化转型新篇章。面对轻量化、高集成度及快速设计迭代的多重技术挑战,团队引入 Raise3D 的3D打印解决方案,助力零部件快速研发与制造,显著提升制造灵活性与项目执行效率。 A...
心肌梗死是一种常见的心血管疾病,目前的临床治疗方法在修复受损心肌组织方面效果有限。神经调节策略为心肌修复提供了新的思路,但现有方法如迷走神经刺激和药理激活面临着刺激信号控制和药物副作用等挑战。近日,来自中国科学院上海硅酸盐研究所的吴成铁团...