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  • 3D打印卫星传感器经证实与传统工艺性能完全一致,且更具成本优势

    日期:2022-07-31 21:26:14 点击:149 好评:0

    2022年7月31日,麻省理工学院为轨道 航天 器,创造了第一个完全由3D打印制造的等离子体传感器,它们极具成本优势。这些等离子体传感器,也称为延迟电位分析仪(RPA),被卫星用于确定大气的化学成分和离子能量分布。 △麻省理工经过实验,3D打印对比传统工艺卫...

  • Type One Energy将3D打印用于核聚变能源的仿星器,构建复杂形状

    日期:2022-07-31 21:22:20 点击:218 好评:0

    导读:仿星器发明于 1951 年,是一种等离子体装置,主要依靠外部磁铁来限制等离子体。研究磁约束聚变的科学家旨在使用仿星器设备作为核聚变反应的容器。这个名字指的是 利用恒星 能源 的可能性 ,比如太阳。它是最早的聚变功率器件之一。迄今为止,创建稳定...

  • 通用汽车如何投资增材制造和电动汽车

    日期:2022-07-29 14:15:10 点击:172 好评:0

    导读:像通用 汽车 这样的国外汽车制造商已经开始在生产过程中广泛使用增材制造技术,并且还在向汽车制造行业内推广这种技术。 2022年7月28,通用汽车公司 投资 了8100万美元生产一种全新的凯迪拉克车型,即CELESTIQ——一种电动汽车(EV)。这些钱被投资于...

  • 金属3D打印升级LEAP发动机,助力GE航空航天收入增长27%

    日期:2022-07-29 14:12:52 点击:280 好评:0

    2022年7月28日, 通用电气(GE)宣布 航空 航天 业务的 收入 在2022年第二季度增长了27%,这要归功于他们的3D打印发动机销售订单大涨,并且这一系列订单都是来源于知名客户。 正如GE的最新 财务报告 所揭示的那样,它在2022年第二季度创造了186亿美元的收入...

  • 约翰霍普金斯大学3D打印宽带毫米波吸收器

    日期:2022-07-29 14:09:33 点击:205 好评:0

    宇宙微波背景 (CMB) 望远镜灵敏度的提高需要对系统误差进行控制,无论是在正常环境条件下还是在低温环境中,造成误差的主要来源是杂散光,都需使用毫米波吸收器来降低误差。熔融沉积技术( FDM )由于其易于定制的特点已经应用于毫米波吸收器的制造,但以前...

  • 构建硬材料和细胞一体化3D打印新技术和发现骨细胞Dll4调控骨髓基质细胞成骨分化

    日期:2022-07-27 13:54:24 点击:139 好评:0

    本研究论文聚焦如何提高3D打印硬材料里细胞的存活率和控制细胞命运问题。3D打印硬材料可以适配骨的形状和加强力学支撑,本文设计了一种硬材料和细胞一体化3D打印技术体系,构建调控骨发育信号(Notch),引导骨髓基质细胞成骨分化的硬材料支架。建立了聚己内...

  • 风电制造商维斯塔斯通过复合材料3D打印可生产超2千个零件

    日期:2022-07-27 13:53:29 点击:180 好评:0

    风力涡轮机是庞大而昂贵的机器,必须以最小的停机时间可靠地运行,以便尽可能有效。这意味着在制造和安装方面没有出错的余地。因此,风力涡轮机制造商维斯塔斯(Vestas)在其制造设施和检查现场依赖专门的检查工具、仪表,通常需要在各个设施之间运输零件。...

  • 白宫和增材制造联盟举行圆桌会议推进AM Forward增材制造前进计划

    日期:2022-07-27 13:52:33 点击:120 好评:0

    2022年5月美国白宫正式发布AM Forward(增材制造前进计划)将通过提高美国中小型制造商的竞争力、创造和维持高薪制造业工作岗位以及通过采用增材制造提高供应链弹性来帮助美国家庭降低成本。AM Forward(增材制造前进计划)情况说明书中申明跟上技术变革的步...

  • 最高年产能1.5万吨3D打印材料,Polymaker智慧工厂+未来总部双项目启动

    日期:2022-07-26 11:28:43 点击:246 好评:0

    Polymaker自成立以来就以创新的产品和专注的精神服务了全球众多的3D打印用户,也因此获得了全球客户的认可以及众多的行业奖项。Polymaker的产品也经常处于供不应求的状态,为了更好地服务全球客户,经过一年多的策划,Polymaker智慧工厂于7月12日正式破土动...

  • 用于人体皮肤微生物组采样的3D打印经表皮微探针阵列

    日期:2022-07-26 11:24:37 点击:231 好评:0

    导读:目前,皮肤微 生物 组取样是通过棉签和胶带条等工具来收集皮肤表面的微生物。这些传统方法可能无法检测到表皮深处或表皮内陷的微生物。为此有研究者提出了可以深度取样的工具,即经表皮微注射阵列(MPA),它可以从表皮表面和更深的皮肤层捕捉微生物。...

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