金属基增材制造(AM)允许逐层制造近净形金属组件,其几何复杂度远超传统制造。通过AM生产钛基组件的成本节省估计高达50%,归因于机加工中材料的严重损失。目前,用于AM的钛合金大多基于传统成分,这些成分未考虑AM过程中定向热梯度引起的外延生长,导致严重...
2025年7月,托莱多大学健康中心血管外科医生Munier Nazzal博士正在开展一项激动人心的研究: 利用3D生物打印技术治疗难愈合伤口 。 创新技术解决难愈合伤口问题 一般来说,人体伤口都有自愈能力,即使有时需要等待一段时间或进行简单手术处理,最后也能完全...
2025年7月3日,AMFG正在推出SentinelAI,这是一款全新的人工智能工具,能够 在三秒内分析二维 PDF 图纸 。AMFG是一家为多品种、小批量制造商提供报价和工作流程自动化软件的供应商,它此次推出的SentinelAI 于 7 月 12 日正式上线,标志着向全自动 PDF 分析...
2025年7月3日,英国工程公司Renishaw宣布与爱尔兰制造业研究中心 (IMR)在位于都柏林附近的工厂进行合作,开发 用于激光卫星通信的自由曲面光学元件的金属3D 打印的先进工艺参数 。合作项目是由自由曲面光学制造商mBryonics牵头的颠覆性技术创新基金 (DTIF)计...
近年来,随着氢能应用加速推进,其带来的材料可靠性挑战日益凸显。特别是在增材制造(3D打印)广泛应用于关键构件的今天,一个看似不起眼却致命的问题浮出水面: 氢气会不会悄悄腐蚀3D打印的不锈钢? 来自中科院、苏州核电研究院与防城港核电有限公司的联合...
2025年7月2日,德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin)的研究人员开发了一种3D打印方法,可以复制自然界中软硬材料的结合,例如软骨包裹的骨骼。该方法利用不同颜色的光在柔性和刚性之间切换,从而能够在一次打印中制造多材料物体。据称,这种新方法有望推动...
2025年7月2日,IBM宣称已获得美国专利商标局一项名为建造虚拟现实设计的建筑的专利,它是一种辅助在虚拟现实中设计3D打印建筑的新方法,专利编号US12340150B2。 IBM新专利最初于2021年6月提交,并于2022年12月发布,现已具备法律效力,标志着IBM在智能建筑设...
开发兼具高强度与高韧性的金属异质结构材料已成为机械工程和材料科学领域的前沿研究热点。目前,这类材料主要依赖冷轧、表面处理、物理/化学气相沉积及粉末冶金等传统技术制备。然而,这些方法普遍存在工艺复杂、难以精确调控异质区体积分数与空间分布的问题...
2025年7月1日,来自维克森林大学和迈阿密大学的研究人员开发出一种利用海藻酸盐和脱细胞胰腺组织制成的生物墨水,并通过 3D打印制备出能够产生胰岛素的人工胰岛组织 。这项研究成果已在2025年欧洲器官移植大会(ESOT)上发表。 相关研究成果以题为Scalable 3...
自然界中,硬材料和软材料常常被巧妙组合,形成既坚固又柔韧的复杂结构,这也是科学家试图用3D打印技术仿生的方向。然而,目前多材料3D打印还面临不少难题,比如打印速度慢、材料性能不稳定、硬软材料之间界面脆弱等。灰度光固化和多色光固化是两种常见方案...