2024年7月,瑞士初创公司 NematX 宣布已获得高性能工程塑料领域的全球领导者 POLYPLASTICS 的战略投资。这次合作标志着增材制造(AM)领域的一个重要进展,将 POLYPLASTICS 在先进聚合物方面的专长与 NematX 的创新高精度挤出技术相结合。 ● POLYPLASTICS:...
2024年7月24日,国际航空质量组织(IAQC) 已授予A3D Manufacturing AS9100 认证。 这份合格认证确认了制造即服务(MaaS) 公司的 增材制造技术、工艺和 3D 打印部件 符合 IAQC 的严格质量和安全标准。A3D 表示,AS9100 认证将使客户更加有信心,他们的 3D 打印...
2024年7月24日, 金属增材制造公司Rosotics推出了 Halo“supercreator”,这是一款针对航空航天、海军和国防应用的新型大幅面金属 3D 打印机。“supercreator”一词由Rosotics公司创造,它指的是使用自适应代码与材料科学进行直接电气接口的机器。 △Rosotic...
这项研究涵盖了关于增材制造技术的张拉整体启发性结构稳定性的实验和理论研究。研究旨在对3D打印张拉整体模块中杆件的超临界行为进行定性和定量评估。对模块和单个杆件进行的压缩测试结果显示,杆件在达到其承载能力之前就处于超临界状态。经理论解与实验测...
导读: 无论是用于坦克、推进系统、头盔,还是舰船,增材制造技术正在国防工业中缓慢但稳步地占据一席之地。每个月几乎都有新的应用被发现。例如,美国桑迪亚国家实验室(Sandia National Labs)宣布,它们正在利用3D打印和其意思技术改变武器系统开发中定制...
2024年7月,同济大学航空航天与力学学院先进复合材料设计与制造团队、飞行器设计与制造团队联合中国商飞上海飞机设计研究院追风工作室,成功应用连续碳纤维增强树脂基复合材料3D打印技术制造的国内首架 全碳纤维复合材料3D打印技术验证机“同飞一号”试飞成...
2024年7月23日,北卡罗来纳州立大学研究小组利用金纳米棒嵌入水凝胶,并通过3D打印技术加工,成功制造出在光照作用下可收缩的结构。这些结构在光线消失后又会自动膨胀。由于其可重复执行的特性,这些3D打印结构可作为远程控制执行器使用。 △研究人员找到一...
形态发生(Morphogenesis)是胚胎细胞改变其组织形状以建立后续器官功能所需形态的典型的生物力学过程。多层次力场与作用于异质细胞群的生化因素之间的复杂动态关系施加了不断演变的几何约束,并允许发育中的胚胎稳健地自组织器官原基。形态发生的失败以及与...
器官芯片 (OoC) 系统已成为药物研发、生理监测和个性化医疗等各个领域的一种有前途的体外实验替代工具。聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 常用于器官芯片 (OoC) 系统,但在复制复杂几何形状方面存在局限性,阻碍了其在创建3D OoC模型方面的有效性。此外,吸收疏小水分...
2024年7月19日, 西班牙线激光定向能量沉积 (DED) 技术开发商Meltio公司又增加了一位知名国防用户。据报道,法国海军已验证了该公司的增材制造技术可用于军事演习,使其成为继西班牙陆军(使用金属增材制造工艺进行制造和维修操作)和美国海军(去年在美国海...