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  • Nikon Synergy与AP C合作开展研究项目,旨在推进航空航天部件修复技术的发展

    日期:2025-04-07 09:23:59 点击:233 好评:0

    2025年4月6日,Nikon与GE Aerospace(GE)和滑铁卢大学签订了赞助合作协议。这一战略联盟将增材制造领域的两大重要力量DED技术的领导者Nikon Synergy(原名为Morf3D)和金属粉末解决方案开发商APC(隶属于Colibrium Additive,原名为GE Additive,属于GE集团)...

  • 彻底改变智能材料的未来,4D打印研究探索响应性材料的新前沿

    日期:2025-04-05 09:38:07 点击:208 好评:0

    2025年4月5日,由汉堡工业大学和法赫德国王石油矿产大学( KFUPM)先进材料跨学科研究中心的研究人员领导的一项合作研究开辟了 4D 打印的新领域。4D 打印是增材制造的一个分支,制造结构会根据热或光等环境刺激而改变形状。研究团队探索了光热驱动、形状记忆聚...

  • 宾夕法尼亚州立大学3D打印技术实现单一结构中两种金属精确组合

    日期:2025-04-05 09:35:35 点击:176 好评:0

    2025年4月4日,宾夕法尼亚州立大学的研究人员通过一种新的3D打印方法,成功制造出传统上只能通过焊接技术实现的复杂金属结构。这一突破性技术采用了多材料激光粉末床熔合技术,将低碳不锈钢和青铜(90%铜、10%锡)混合物打印成单一结构。 △相关研究题目为多...

  • 荷兰艺术家利用陶瓷3D打印实现“机器绘图”

    日期:2025-04-04 09:02:58 点击:242 好评:0

    荷兰艺术家 Oliver Van Herpt 是一位经验丰富的 3D 打印陶瓷制作者,过去十年来,他一直利用这项技术,将各种实验性、精美的花瓶和雕塑变为现实。例如,在 2017 年,这位艺术家创作了一系列作品,通过 3D 打印瓷器(一种众所周知的具有挑战性的介质)工艺,...

  • 韩国陆军在亚洲首次部署中验证Meltio金属3D打印技术

    日期:2025-04-03 09:51:14 点击:164 好评:0

    2025年4月2日,西班牙线激光金属 3D 打印解决方案开发商Meltio宣布了进军国防领域的一个重要里程碑:韩国陆军已正式验证并部署了 Meltio的技术。这是 Meltio 技术首次得到亚洲军队的验证,继美国、法国和西班牙军队之前采用这项技术后,Meltio 的全球影响力...

  • 嫦娥八号将在月球上3D打印“造砖”,助力月球基地建设

    日期:2025-04-02 16:00:30 点击:139 好评:0

    随着人类对月球探索的深入,建立永久性月球基地的构想正逐步走向现实。中国计划于2028年发射的嫦娥八号探测器,将首次在月球南极实施3D打印月壤砖的试验,为未来建造月球广寒宫迈出关键一步。这一任务不仅标志着中国探月工程的重大突破,也为国际深空探测提...

  • 香港科技大学开发人工智能辅助食品3D打印解决方案

    日期:2025-04-02 15:57:27 点击:170 好评:0

    导读: 传统食品3D打印方法通常伴随着额外的后处理步骤,这些步骤可能导致食品成分外观不佳、形状不完美,甚至存在潜在的微生物污染风险。 2025年4月2日,香港科技大学(HKUST)的研究人员开发了一种先进的人工智能辅助食品3D打印解决方案,将打印与红外烹饪...

  • 纳米代谢组学揭示3D打印血管支架的生物响应与代谢奥秘

    日期:2025-04-02 15:51:36 点击:252 好评:0

    心血管疾病已成为发达国家导致死亡和残疾的主要原因,血管支架是治疗心血管狭窄的有效手段。传统方法制造的标准支架,因形态异质性、稳定性和生物相容性欠佳,容易引发血栓形成和心肌梗死等问题。3D打印技术为构建个性化血管支架带来新希望,3D打印血管支架...

  • Continuum Powders等离子雾化制粉回收技术将碳足迹减少99.7%

    日期:2025-04-02 15:44:26 点击:143 好评:0

    2025年4月1日,来自俄勒冈州立大学研究人员开展的一项新独立研究证实了ContinuumPowders 先进的金属回收技术具有显著的环境效益。镍粉生产的 LCA(生命周期评估)发现,与传统的原生镍粉生产相比, 利用 Continuum Powders 的熔炼转粉 (M2P) 技术可减少惊人...

  • 西安交大张留洋教授课题组:3D打印太赫兹Anapole超生物传感器用于分子振动传感

    日期:2025-04-01 10:35:56 点击:110 好评:0

    在现代生物传感技术中,太赫兹(THz)光谱因其独特的低能量、非侵入性和非电离特性,逐渐成为生物医学领域的重要工具。由于氨基酸、脂质、蛋白质等许多生物分子的振动、转动能级恰好位于THz频段,太赫兹光谱因此成为检测这些生物分子的理想平台。通过这些分...

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