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  • 太空造房子:人类如何用"打印机"征服月球和火星?

    日期:2025-07-11 10:51:02 点击:217 好评:0

    导读:想象一下,未来的宇航员登陆月球或火星,不需要从地球运送笨重的建筑材料,而是直接在太空打印出他们的住所。听起来像科幻电影?其实,这正在成为现实! 太空3D打印:未来殖民的秘密武器 3D打印技术正在彻底改变我们对太空探索的想象。传统上,每一次...

  • ACTA: 抑制激光增材制造的镍基高温合金热裂纹的新合金设计方法

    日期:2025-07-11 10:48:42 点击:93 好评:0

    避免裂纹形成以确保可靠的打印性和良好的稳定性是激光增材制造合金的关键。与以往普遍尝试减少液膜和凝固范围的研究不同,本研究创新性地利用偏析工程和丰富的胞界引入液相回填以及偏析相网络,以缓解热应力,从而消除热裂纹。具体而言,通过在镍基高温合金...

  • 新型波长选择固化技术!支持快速、高分辨率3D打印

    日期:2025-07-11 09:54:44 点击:127 好评:0

    自然界中的结构多由硬材料和软材料以精确的三维排列组合而成,这种组合赋予了材料独特的性能和功能,而合成材料难以模仿。因此,仿生类似物对硬材料与软界面无缝连接的需求,推动了对创新化学和制造方法的需求。当前多材料3D打印面临诸多挑战,如生产速度慢...

  • 荷兰多材料3D打印牙科创业公司Novenda A轮融资610万美元

    日期:2025-07-11 09:51:55 点击:204 好评:0

    2025年7月10日,荷兰牙科初创公司Novenda Technologies宣布完成610万美元(约合4377万人民币)的A轮融资。本轮融资由Brightlands Venture Partners领投,KBC Focus Fund(比利时)、Borski Fund(荷兰)、Limburg Business Development Fund/LIOF(荷兰)、...

  • 港中大+港理工:3D打印亚毫米磁控微导管,破解血管内精准介入难题

    日期:2025-07-11 09:48:57 点击:250 好评:0

    现有的导管技术在微小且复杂的血管系统中存在进入困难、操作效率低以及对血管组织损伤风险较高等问题,限制了内血管治疗的广泛应用和效果提升。尽管微导管已成为神经血管、心血管等微细血管的靶向介入治疗的重要工具,但由于血管结构复杂和血流环境恶劣,传...

  • 重磅汇总!2025上半年Science七篇3D打印前沿研究

    日期:2025-07-09 11:04:09 点击:215 好评:0

    导读:3D打印技术作为先进制造领域的重要创新手段,持续引领着材料科学、医学、能源等多个领域的变革。南极熊梳理了2025年上半年在顶级学术期刊 《Science》 上发表的与3D打印相关的重要研究成果,展示了这一技术在多个前沿领域的突破性应用。 1. 多连环构架...

  • 刚性光子微粒3D打印构建承重结构

    日期:2025-07-09 09:58:16 点击:151 好评:0

    当前结构色作为环保替代颜料,虽耐光、湿度和温度,但传统胶体自组装生产光子结构放大困难,加工成复杂3D结构也具挑战性。瑞士洛桑联邦理工学院Esther Amstad教授团队与美国宾夕法尼亚大学Jong Bin Kim、韩国KAIST的Seong Kyeong Nam和Shin-Hyun Kim合作,将...

  • 航空航天结构合金搅拌摩擦增材制造技术研究:综述

    日期:2025-07-08 09:44:25 点击:221 好评:0

    土耳其马尔马拉大学、伊斯肯德伦技术大学、盖迪克大学的科研人员报道了关于航空航天结构合金搅拌摩擦增材制造研究进展。相关论文以A comprehensive review on friction stir additive manufacturing of various structural alloys for aerospace application...

  • 直接墨水书写3D打印纤维素纳米原纤维辅助的弹性聚氨酯

    日期:2025-07-07 10:11:52 点击:231 好评:0

    聚氨酯弹性体因优异的弹性、可调机械性能和生物相容性,广泛应用于鞋类、软体机器人和医疗敷料等领域。然而,现有主流技术如熔融沉积成型依赖高温加工,仅适用于热塑性聚氨酯,限制了添加剂的选择且制品耐溶剂/热性差;光固化需使用有毒光引发剂和光敏预聚体...

  • 新一代创新制造技术:剑桥大学开发激光辅助冷喷涂技术,解决重大成本挑战

    日期:2025-07-07 10:09:29 点击:229 好评:0

    2025年7月6日,来自剑桥大学制造业研究所 (IfM)工业光子学中心(CIP)的研究人员开发了一种名为 激光辅助冷喷涂(LACS) 的新型增材制造技术。 LACS工艺将局部激光加热与超音速粉末流相结合,以沉积金属和金属陶瓷,用于制造、涂层或修复零件, 克服了热喷涂等...

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