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  • CRP USA通过3D打印技术为USABS提供竞技用雪橇比赛零件

    日期:2023-12-10 11:11:08 点击:184 好评:0

    2023年12月9日,美国3D打印公司CRP USA已与USA雪橇协会(USABS)建立了紧密合作关系。它们借助创新的Windform系列高性能材料,成功制造出先进且适用于比赛的3D打印雪橇零件。 △正在组装中的3D打印推柄 该团队表示,自技术合作关系正式确立以来,CRP USA在提...

  • 研究人员证明利用超声波技术在猪体内可实现深层3D打印

    日期:2023-12-10 11:10:22 点击:241 好评:0

    导读: 超声波3D打印技术采用声波固化墨水的独特方式,使其能够在不透明介质或具有较大穿透深度的情况下在生物体内进行体积3D打...

  • ICON被选中参与DARPA LunA-10 月球建筑研究

    日期:2023-12-09 17:23:49 点击:199 好评:0

    2023年12月8日, 美国国防高级研究计划局 (DARPA) 已选择建筑3D打印公司ICON参与该机构为期 10年的月球建筑 (LunA-10) 能力研究。ICON 是先进建筑技术和大尺寸 3D 打印领域的领导者,也是DARPA 通过竞争性征集流程选出的 14 名参与者之一。 DARPA 是美国国防...

  • Velo3D 的蓝宝石打印机保密性达到美国国防部绿色级 STIG 合规性

    日期:2023-12-08 15:47:56 点击:115 好评:0

    2023年12月7日, Velo3D 的Sapphire 系列 3D 打印机率先达到美国国防部(DoD) 绿色级 STIG(安全技术实施指南)合规性。该认证允许 Sapphire 打印机连接到国防部的秘密互联网协议路由器网络 (SIPRNet),并让客户确信他们的金属 3D 打印机能够抵御潜在的网络攻...

  • 增材制造解决方案与英国国防部建立合作关系,研究材料回收技术可行性

    日期:2023-12-08 15:46:11 点击:132 好评:0

    2023年12月7日, 增材制造解决方案有限公司 (AMS)宣布与英国国防部 (MOD) 国防设备销售局 (DESA)合作,研究从剩余国防资产中回收关键材料的技术可行性。此次合作标志着项目的第一阶段,该项目旨在增强国防部对当前和未来材料采购策略的了解和控制。 对于 AMS...

  • 研究人员正开发氧化石墨烯增强3D打印混凝土,并赋予它导电性

    日期:2023-12-07 09:03:27 点击:120 好评:0

    2023年12月6日,澳大利亚皇家墨尔本理工大学和墨尔本大学的科学家们正在探索一项新技术,该研究考察了使用氧化石墨烯(GO)增强3D打印混凝土砂浆样本抗压强度的可行性。 △由增强混凝土制成的部分3D打印建筑结构 该团队表示,相较于传统结构,3D打印混凝土结...

  • Lithoz和ORNL签署合作研发协议,推进3D打印超高温非氧化物陶瓷研究

    日期:2023-12-06 11:39:02 点击:114 好评:0

    2023年12月5日, 高性能陶瓷材料和3D打印机制造商Lithoz与美国能源部(DOE)橡树岭国家实验室(ORNL)签署了合作研发协议(CRADA),计划利用Lithoz的3D打印技术进一步探索用于极端温度应用的非氧化物陶瓷的加工和增材制造。 Lithoz 3D 打印机基于激光诱导注浆 (LI...

  • 浙江大学团队《BDM》:光固化生物3D打印教程之高精度水凝胶支架制造

    日期:2023-12-06 11:37:10 点击:171 好评:0

    投影式光固化生物打印(Projection-based 3DEFL生物3D打印与生物制造, PBP)具有精度高、速度快、自支撑等优势,近年来在生物制造领域有越来越多PBP的成功应用案例。然而,完全理解PBP的原理需要光学、高分子、工程、生物学等综合学科的背景知识,初学者熟练掌...

  • CONCR3DE开发3D打印生物陶瓷材料,可应用于骨组织支架

    日期:2023-12-03 11:17:09 点击:167 好评:0

    2023年12月2日, 荷兰粘合剂喷射 3D 打印领域的先驱CONCR3DE 公司将在即将于 2023 年 12 月 6 日至 8 日在比利时蒙斯举行的 BioCAM 展会上展示最新下生物打印进展。BioCAM 由比利时陶瓷研究中心 (INISMa) 和欧洲陶瓷学会 (ECerS) 组织,旨在展示应用于生物陶...

  • 打印参数对电子束增材制造Ti-Ni合金性能的影响

    日期:2023-12-01 09:18:23 点击:167 好评:0

    Ti-Ni合金主要由高温奥氏体(B2)和低温马氏体(B19')组成,通过两相之间的固态相变能够实现形状记忆效应和超弹性,但同时Ti-Ni合金优异的力学性能又使得该合金在机械加工过程中存在易出现毛刺、回弹大、切削困难和对加工刀具磨损严重等问题,因此只能生产棒、...