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  • ​3D打印空客 A380 客机的前起落架?

    日期:2023-09-08 09:09:59 点击:73 好评:0

    在所有的3D打印技术中,激光熔覆并非是新技术,然而正是近几年的加速发展,使得这项技术越来越获得行业的重视。日前,由英国航空航天技术研究所 (ATI) 提供支持,并由英国政府一项更大的计划提供资金资助的 I-Break项目启动,该项目由空中客车公司与其他 15...

  • 彻底改变镜片镀膜?喷墨3D打印来袭

    日期:2023-09-08 09:08:14 点击:88 好评:0

    Jonathan Jaglom 的职业生涯始于 Objet,并在 Stratasys 担任高级职位,最终领导 Makerbot。Jonathan与最初支持 Objet 的同一投资者集团建立合作,现在正在领导一家新企业:flō。 这家以色列初创公司正瞄准光学行业的独特利基市...

  • 《ACS AMI》:使用低粘度生物墨水打印异质3D生物结构

    日期:2023-09-07 11:12:19 点击:206 好评:0

    生物打印是一个快速发展的领域,旨在通过特定细胞和生物材料的受控空间沉积来重建复杂的生理微环境用于体内再生和体外建模目的。可以通过合成水凝胶来制造微型结构增强的可调性和先进的生物打印技术,支持在微挤压生物打印中创建复杂的设计。然而,支持全面...

  • 德国最大的粉床3D打印供应商投资自动密度测定技术

    日期:2023-09-06 09:53:26 点击:185 好评:0

    2023年9月5日,自动密度测定技术创新者Dimensionics Density宣布,德国最大的全方位服务粉末床熔融(PBF)3D打印制造商之一FKM刚刚投资了它们的技术。该制造商将利用这项技术向全自动增材制造的目标迈进,为客户提供完整的流程链。 △KFM 3D打印生产车间 3D...

  • 超强、超轻质!MIT麻省理工学院使用剪纸技术制造可用于飞机、汽车、航天器的结构

    日期:2023-08-27 11:24:09 点击:128 好评:0

    根据中国科学院物理研究所《纳米剪纸技术与三维光学超手征体研究取得进展》一文,近年来,剪纸和折纸技术在科学界得到了广泛的重视,包括美国哈佛大学、麻省理工学院、西北大学在内的许多著名研究团队都进行了专门的研究,这是由于看似简单的剪纸和折纸技术...

  • 用于生物3D打印构建异质仿生体外模型的肽类树状分子增强生物墨水

    日期:2023-08-22 09:47:15 点击:143 好评:0

    基于增材制造原理,生物3D打印可将由生物材料、细胞或生长因子等组成的生物墨水逐层堆积构建出具有生物功能的复杂结构,正日益成为体外模型构建的有力工具。而作为生物3D打印的关键要素,生物墨水既决定了打印技术的具体实施,也直接决定了细胞存在的三维环...

  • 上海交大陈哲教授/王浩伟教授、港城大吕坚院士 Nat. Mater.: 高抗疲劳3D打印铝合金

    日期:2023-08-21 15:11:41 点击:116 好评:0

    据统计,超过80%工程结构部件的失效源于材料疲劳,这使得材料的疲劳成为困扰工程界近两个世纪的难题。3D打印技术可以快速制备几何形状复杂的轻质结构件,然而打印过程中带来的打印缺陷会极大程度降低3D打印材料的疲劳强度,成为限制其应用的最大瓶颈。如何提...

  • 新型3D纳米打印!耦合场多材料金属三维纳米打印

    日期:2023-08-21 15:11:00 点击:171 好评:0

    上海科技大学物质科学与技术学院冯继成课题组和韩国釜山国立大学研究人员提出了一种新型3D纳米打印机,用于打印由多种材料组成的结构,包括各种周期阵列和复杂的纳米结构,并通过几种方法研究了它们的光学性质。相关研究成果以“Metal 3D江苏激光产业技术创...

  • 组织工程新篇章:可见光引发的3D生物打印技术

    日期:2023-08-19 10:06:40 点击:259 好评:0

    本文选自中国工程院院刊 Engineering 2021年7月刊,原文出自:Visible Light-Induced 3D Bioprinting Technologies and Corresponding Bioink Materials for Tissue Engineering: A Review(可见光引发的3D生物打印技术及其生物墨水材料在组织工程领域的研究...

  • 西工大团队3D打印大尺寸异形超高温氧化物共晶陶瓷取得突破

    日期:2023-08-16 15:18:01 点击:165 好评:0

    近日,西北工业大学苏海军教授团队采用激光定向能量沉积(DED)技术制备Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶陶瓷,并研究了制造过程中裂纹的形成、演变和消除的机理,制备出高质量共晶陶瓷试样。该研究成果可为高熔点氧化物共晶陶瓷一步近净成形、凝固缺陷控制及大尺...

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