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  • 中诺恒康3D打印 “椎间融合器” 获NMPA批准

    日期:2021-10-20 08:21:30 点击:138 好评:0

    2021年9月,中诺恒康增材制造-3D打印 “椎间融合器” 获得国家药品监督管理局的批准上市。该产品由中诺恒康历时6年研发及临床验证,完成了具有自主知识产权创新产品的上市注册审批。这一产品将进一步推动我国3D打印钛合金脊柱植入物的商业化进程,并利于其在...

  • Materialise与EOS合作成为首批空客3D打印非金属阻燃飞机零备件提供商!

    日期:2021-10-20 08:19:55 点击:223 好评:0

    增材制造服务提供商Materialise宣布已经获得空中客车公司供应商资格,能够使用基于SLS (激光烧结) 工艺的3D打印技术为空中客车公司生产飞机零备件。该工艺中使用的材料由EOS提供,是一种阻燃聚酰胺材料(PA 2241 FR)。随着这一发展,Materialise和EOS成为了...

  • MIT最新AI算法将3D打印材料性能空间扩大288倍

    日期:2021-10-20 08:16:50 点击:177 好评:0

    3D 打印,也被称为增材制造(Additive Manufacturing,AM),是目前人类制造业的前沿技术之一,有望使制造出以前难以制造的产品成为可能,在航空航天、建筑、汽车、牙科、食品、武器乃至人造器官等领域都拥有广泛的应用前景。 尽管存在许多用于 3D 打印的材...

  • 为WAM开辟新的市场和应用!AML3D与IFM签署高强度合金开发协议

    日期:2021-10-19 08:51:02 点击:122 好评:0

    AML3D于2021年10月18日与迪肯大学前沿材料研究所(IFM) 签署了框架协议。双方利用新协议制定了新型合金材料开发项目,利用IFM的设施、能力和专业知识为WAM技术开发下一代材料和高强度合金,进一步提升AML3D的技术和竞争优势。 △WAM技术 合作开发高强度合金...

  • MIT开发新AI工具,加速新3D打印材料的发现

    日期:2021-10-19 08:50:10 点击:100 好评:0

    用于制造各种物品(从定制的 医疗 设备到经济适用房)的 3D 打印技术日益普及,也催生了对新 3D 打印材料的更多需求。为了减少发现这些新材料所需的时间,麻省理工学院的研究人员开发了一种数据驱动的程序,使用机器学习来优化具有多种特性的新 3D 打印材料...

  • 科学家开发出3D打印活微生物的新方法 以增强生物材料

    日期:2021-10-18 11:54:15 点击:191 好评:0

    劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家们已经开发出一种新的方法,可以将活的微 生物 以可控的模式进行3D打印,扩大了使用工程细菌回收稀土金属、清洁废水、检测铀等方面的潜力。 通过一种利用光和细菌注入的树脂来生产3D图案的微生物的新技术,研究小组...

  • 30秒见证过去30年的3D打印机出货量

    日期:2021-10-18 11:53:46 点击:115 好评:0

    导读:3D 打印机市场通常被认为是一个单一的有凝聚力的实体。然而,从过去三十年行业趋势中看,实际却有所不同。 ASTM International定义了七种核心类型的增材制造机器(3D打印机)。在这些类型中,有各种特定于供应商的变体,其中一些还可以处理多种类别的...

  • 同济大学与中国工程物理研究院联合综述:灵活、低成本和通用的高精度3D打印技术

    日期:2021-10-18 11:46:05 点击:231 好评:0

    高精度3D打印技术用于制造具有几微米及以下分辨的任意复杂的3D结构,具有广泛的应用吸引力,在许多行业已经成为一股真正的颠覆性力量。尽管高精度3D打印技术已经取得了长足的进步,但要以一种相对灵活、低成本和通用的方式打印出具有高精度和高质量的3D微结...

  • 软件商+服务商:PrinterPrezz收购Vertex Manufacturing

    日期:2021-10-18 11:42:20 点击:204 好评:0

    导读:3D打印的行业整合还在继续。在PrinterPrezz和Vertex Manufacturing在2021年4月合作改善 医疗 行业3D打印工作流程之后,这两家公司决定合并。 PrinterPrezz, Inc.和Vertex Manufacturing于2021年10月14日宣布已经完成了两家公司的合并。合并后两家公司...

  • “吃金属渣”的生物材料,LLNL科学家开发出可控3D打印活体微生物的新方法

    日期:2021-10-18 11:15:13 点击:209 好评:0

    导读:近年来,在废旧金属的回收处理方面, 生物 降解方法一直未得到有效地开发和应用。尽管生物降解是一种人们普遍认同的高效、环保的处理方法,但工程级微生物细菌的不可控和不确定性给它的应用带来了极大难题,这也是当前科学界亟需解决的问题。 2021年10...

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