3D打印网-中国3D打印门户移动版

  • DIW+FDM,西蒙弗雷泽大学研究人员使用双机械臂打印3D结构化电子产品

    日期:2022-12-07 14:19:00 点击:191 好评:0

    2022年12月6日,加拿大西蒙弗雷泽大学的工程师开发了一种使用双机械臂打印 3D 结构电子产品的方法。 具体而言,该技术是一台机器人使用基于浆料的直接墨水书写 (DIW) 方法进行打印,另一台使用 FDM ,两台机械臂并排工作以制造三维电子产品。 该研究以题为“...

  • Fortius从AM Ventures获得200万美元种子资金,瞄准航空级金属线材原料开发

    日期:2022-12-07 14:18:09 点击:197 好评:0

    2022年12月6日,线材3D打印材料开发商FortiusMetals获得了著名增材制造风险 投资 公司AM Ventures的200万美元种子资金。 Fortius金属公司专门从事高性能合金的开发,能够满足 航空 航天 和机器人焊接客户的需求。在获得200万美元的资金后,该公司表示,它现...

  • Nature子刊:强强联手:使用两个激光器进行快速如闪电的3D微缩打印

    日期:2022-12-07 14:16:39 点击:170 好评:0

    精确、快速、廉价地从塑料中打印物体是许多3D打印过程的目标。然而,速度和高分辨率仍然是一项技术挑战。KIT、Heidelberg大学和Queensland理工大学的一个研究团队在实现这一目标方面取得了长足进步。它开发了一种激光打印工艺,可以在眨眼之间打印出微米大小...

  • 斯坦福工程师设计的纳米级3D打印光敏材料可以为卫星、无人机和微电子产品提供2倍能量吸收保护

    日期:2022-12-07 09:59:07 点击:167 好评:0

    斯坦福大学的研究人员开发了一种用于纳米级3D打印的新材料——创建的结构比人类头发丝还细小,这是一种既坚固又轻便的微小晶格。在《科学》杂志上发表的论文《Mechanical nanolattices printed using nanocluster-based photoresists》中,研究人员证明,这...

  • Modern Synthesis筹资410万美元开发微生物织造平台,提高时尚可持续性

    日期:2022-12-06 10:54:45 点击:112 好评:0

    2022年12月5日, 总部位于英国的 生物 材料初创公司Modern Synthesis已经筹集了410万美元的种子资金,用于开发一种与3D打印相似的微生物织造平台,该平台可以帮助时尚界降低其碳排放并减少浪费。Modern Synthesis公司的微生物编织工艺与3D生物打印的操作方式...

  • 麻省理工学院教授创办的VulcanForms致力于3D打印产业化

    日期:2022-12-06 10:51:50 点击:182 好评:0

    增材制造的前沿技术为寻求制造流程的转变和新产品的创造提供了无限可能。各种公司若是想踏入增材制造领域,首先要做的事情就是投入巨资购买最新的3D打印机,然后想办法将它们整合到公司的运营中。但3D打印机在许多工业应用中的吞吐量很低,不适合批量生产。...

  • 世界第四大军工厂采用3D打印技术制造B-21“突袭者”隐身轰炸机

    日期:2022-12-06 10:49:14 点击:153 好评:0

    加利福尼亚当地时间2022年12月2日,世界第四大 军工 厂诺斯洛普·格鲁门公司(Northrop Grumman)和美国空军首次公开展示B-21“突袭者”隐身战略轰炸机。该战机是全领域先进数字制造技术的奇迹,成为一种可见和灵活的核三位一体威慑力量。它专为为美国空军设计...

  • Materials Today:增材制造合金引入全新面心立方相,全面提升材料的力学性能

    日期:2022-12-05 09:17:53 点击:114 好评:0

    钛及其合金——特别是Ti-6Al-4V——有着高强度和优异的耐腐蚀性,因此它们广泛应用于从 航空 航天 到 生物 医学 植入等关键应用领域。 其塑性变形能力是有限的,在很大程度上由低温α相的密排六方(HCP)结构所决定。关于Ti的面心立方 (FCC) 相是否可以在室温...

  • FingerKit 项目3D打印个性化手指关节,显着改善手指的活动能力

    日期:2022-12-05 09:16:37 点击:140 好评:0

    类风湿性关节炎等关节疾病或因受伤引起的关节疾病会导致患肢十分痛苦,诊疗过程有时也会非常痛苦,有时甚至要以毁掉专业人员的职业生涯作为代价。但现在随着科技的逐步发展,人们对关节疾病的治疗提出了很多新的方法。 2022年12月,来自弗劳恩霍夫研究所的专...

  • 中科院金属所《Acta Materialia》:重大突破!大幅增强LMD多孔金属拉伸延展性!

    日期:2022-12-04 10:54:14 点击:156 好评:0

    导读:脱合金已经成为合成多孔或纳米多孔材料的新途径,用于各种新颖的结构/功能应用。然而,脱合金(纳米)多孔金属是出了名的脆,并且在弯曲或拉伸时经常灾难性地断裂,这对它们的应用是有害的。本文报道了在拉伸状态下,不可逆断裂应变(εi通过液态金属脱合...

  • 首页
  • 上一页
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 下一页
  • 末页
  • 3033026