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  • Stratasys改进Origin One平台,解锁各种垂直行业的高性能应用

    日期:2022-01-21 09:22:41 点击:107 好评:0

    一年前,Stratasys完成了对Origin的收购,为快速增长的批量零部件生产领域提供光聚合物平台,以加强其在3D打印行业的重要地位。在向全球推出Origin One之前,Stratasys已经利用新增的资源改进了原有的Origin One平台。 在Stratasys收购Origin之前,Origin已...

  • 清华大学张婷、熊卓团队:用于3D打印的载细胞微凝胶基双相生物墨水

    日期:2022-01-21 09:13:36 点击:223 好评:0

    用于3D打印的 生物 墨水通常是具有适当的流变性特性的,这也是3D打印材料选择的最重要因素。此外,墨水还需要满足高形状保真度和理想微环境的要求。来自清华大学的张婷副研究员和熊卓副教授团队合作,开发了一种载细胞的微凝胶双相生物墨水(MB),在组织工...

  • 超音速飞机加快发展,美国空军投资6000万美元研发“世界上最快的超音速客机”

    日期:2022-01-20 10:19:30 点击:278 好评:0

    根据国际航空的报道,3D打印-增材制造在复合材料、钛合金、高温合金等用于超音速客机承力、热端部件的材料制造方面,随着增材制造技术在制造精度、速度、质量控制等方面不断取得新突破,在标准化鉴定认证、价值链集成方面更加统一和完善,增材制造将助力超声...

  • 石油天然气领域的里程碑,壳牌获得3D打印压力容器CE认证

    日期:2022-01-20 10:16:26 点击:119 好评:0

    油气运营商越来越愿意考虑将3D打印-增材制造(AM)作为应对其供应链挑战的潜在答案,以实现更高效、更具成本效益的解决方案,以解决持续的库存和远程交付障碍。壳牌是欧洲第一家就内部 3D 打印零件获得第三方权威机构 CE 认证的公司。 近日,壳牌和 LRQA(前...

  • 用于原位生物打印的机器人平台和路径规划算法

    日期:2022-01-19 11:29:36 点击:301 好评:0

    目前的体外生物打印方法多基于支架,具有结构脆弱、污染风险大、形状与缺陷部位不匹配等局限性。来自比萨大学的Carmelo De Maria团队在Bioprinting杂志上发表题为“Robotic platform and path planning algorithm for in situ bioprinting”的文章。该团队设...

  • JFE:高丽大学揭示“​基于冷挤压的3D打印巧克力甘纳许的配方与评价”

    日期:2022-01-19 11:28:56 点击:161 好评:0

    韩国高丽大学生命科学与 生物 技术学院:Sun Min Kim(1作)、Jung Hee Woo(共1)......、Hyun Woo Kim*(通讯)、Hyun Jin Park(共通讯)等在农林科学1区TOP期刊Journal of Food Engineering(IF:5.354)在线发表了题为“Formulation and evaluation of...

  • 3D Systems预测3D打印将在2022年改变制造工作流程和供应链

    日期:2022-01-19 11:03:32 点击:232 好评:0

    近日, 3D Systems 在发表的2021年报告中声称,随着公司探索3D打印对更广泛用途的适用性,它见证了增材制造解决方案的使用日益广泛。 这包括工业应用,例如用于火箭、 汽车 和半导体资本设备的特殊机器组件,以及用于患者特定 医疗 设备和工具的医疗保健,这...

  • 德国弗劳恩霍夫公司和通快公司合作,推进激光金属沉积3D打印的发展

    日期:2022-01-19 11:02:23 点击:198 好评:0

    2022年1月18日,弗劳恩霍夫激光技术研究所(ILT)和德国机床制造商 通快 公司( TRUMPF )签署了一项合作协议,以加快激光金属沉积领域的技术转让。 双方将结合各自在激光系统技术方面的专长和具体应用的技术诀窍,为客户开展研究和开发,以提高激光材料沉积...

  • 利好塑料回收管理,碳源公司推出废塑料升级为3D打印丝材的合作计划

    日期:2022-01-13 11:07:15 点击:152 好评:0

    导读:塑料垃圾由于其不可降解的特性,对环境的影响非常大,尤其是以塑料为耗材的3D打印领域,会催生出大量的塑料垃圾。所以,能够将塑料垃圾处理成3D打印机所需要的打印材料,是实现可持续循环经济的“一大法宝”。 2022年1月12日,总部位于华盛顿的资源再...

  • 微生物“互掐”变“协作”,3D打印技术让催化效率提高50%以上

    日期:2022-01-13 11:01:03 点击:215 好评:0

    作为 生物 催化剂,微生物可以通过全细胞催化或多细胞协作,进行能量收集、传感、修复和驱动等,具有效率高、条件温和、选择性高等特点。传统的微生物细胞间协作方法,由于细胞间生长速度的不同,易导致微生物此消彼长、效率受损。近日,南京工业大学材料化...

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