2024年11月1日,德克萨斯大学达拉斯分校 (UTD) 的一个研究小组开发了一种 3D 打印股骨模型,有望为骨科手术准备、生物力学研究和骨修复领域提供经济高效且可定制的解决方案。这款 3D 打印股骨由德克萨斯大学西南医学中心的骨科医生合作打造,代表了一种以患...
2024年11月1日,苏黎世联邦理工学院的研究人员宣布了一项重大技术突破,他们开发了一种名为冲击打印的新型建筑机器人技术。通过利用地球上的材料,如沙子、淤泥、粘土和砾石,构建出可持续的建筑结构。这一创新方法旨在减少建筑行业对环境的影响,同时提供一...
水凝胶4D打印是一种新兴技术,用于制造对外部刺激有反应的形状变形软材料,可用于软机器人和生物医学应用。使用当前的 4D 打印方法处理软材料在技术上具有挑战性,这限制了打印结构的设计和驱动潜力。 近期,科罗拉多大学Jason A. Burdick团队开发了一种简单...
2024年10月30日,韩国材料科学研究所 (KIMS) 纳米材料研究部的 Jeong Min Park 博士领导的研究团队与庆尚国立大学的 Jung GiKim 教授和浦项科技大学 (POSTECH)的 HyoungSeop Kim 教授合作,成功开发出一种适用于太空环境的新型高性能金属 3D 打印合金。新开...
电子束粉末床熔融技术在市场上的接受度较高,特别是在航空航天、汽车、医疗植入物和生物材料等领域。E-PBF电子束粉末床熔融技术因其在制造过程中能够保持材料的化学成分而在真空环境中受到青睐,特别适用于铝和钛合金等活性材料的制造,这些材料因其轻质、高...
导读:在制造业的发展历程中,技术的革新总是带来生产力的飞跃。固相摩擦增材技术,也称搅拌摩擦沉积3D打印技术,作为一种新兴的金属3D打印技术,正以其独特的优势在航空航天、汽车制造、医疗器械等领域掀起一场制造革命。 固相摩擦增材技术能够在固态条件下...
2024年10月29日,矫形和假肢数字解决方案供应商Qwadra宣布与丹麦的切片软件公司Create it REAL达成战略合作伙伴关系。 △Qwadra与Create it REAL达成战略合作 Qwadra是Eqwal旗下的数字部门,专注于提供创新的数字解决方案和服务。Eqwal作为母公司,成立于197...
2024年10月22日,法国政府航天机构国家空间研究中心(CNES) 正在引进INTAMSYS的FFF增材制造技术来增强其空间技术能力。 法国国家太空研究中心成立于 1961 年,负责研究、设计和操作太空任务,并促进欧洲和国际太空技术的发展。其中,CNES的实现与集成 (RI) 部...
近期,宁波大学冲击与安全工程教育部重点实验室王永刚教授团队在《Virtual and Physical Prototyping》期刊上发表了以Laser additive manufacturing of Miura-origami tube inspired quasi-zero stiffness metamaterial with prominent longitudinal wave pr...