Caracol推出每小时可打印75公斤的聚合物新型高流量挤出机
2025年3月8日,意大利定向能量沉积 (DED) 和大幅面聚合物挤出公司Caracol即将推出新型高通量xHF挤出机系统。它专为Heron AM系统的机械臂设计,每小时输出量可达......
2025年3月8日,意大利定向能量沉积 (DED) 和大幅面聚合物挤出公司Caracol即将推出新型高通量xHF挤出机系统。它专为Heron AM系统的机械臂设计,每小时输出量可达......
2025年3月7日,来自普渡大学理工学院工程的技术助理教授毛华超及其团队利用大桶光聚合(VPP) 3D 打印技术发明了一种制造经济型多层微流控装置的创新方法,这些装置深度只有 10 微......
固态锂金属电池(ASSLMBs)因具备高能量密度和安全性,成为了电池领域的“潜力股”,备受各界关注。然而,锂枝晶快速生长、库仑效率低、倍率性能差以及循环稳定性差等难题,如同“拦路虎"严重......
2025年3月8日,宾夕法尼亚大学工程学院的研究人员通过在3D打印机械超材料中引入受控无序几何设计,可以显著提升材料的抗裂性能。△三种具有不同无序程度的代表性设计。中间的设计平衡了有序性......
2025年3月7日,小米汽车正在面向社会招聘金属3D打印材料工艺工程师,工作地点位于上海!难道小米汽车要用上金属3D打印了吗?△定价50多万元起的小米SU7 Ultra汽车,刚刚发布就卖......
导读:太阳能已被证明是一种可靠的可再生能源。大型太阳能电池板,无论是安装在屋顶还是田野中,都能够捕获太阳的重要光线,并将它们转化为电能。这种现象如今并不罕见。然而,有一些人认为传统的太阳能......
2025年3月7日,美国专利商标局(USPTO) 公布了总部位于纽约的 IT 跨国公司国际商业机器公司(IBM) 的一项新专利。专利文件最初于 2023 年 8 月提交 (美国专利号 2......
快科技3月7日消息,今天苹果爆料一哥郭明錤带来了小米新旗舰的爆料:小米16 Pro预计年底发布,将采用铂力特用3D打印技术制造的金属中框,是小米首次采用3D打印中框。据介绍,用3D打印生产手机可以实现......
2025年3月6日,3D 打印推进器制造商蜂巢工业(Beehive Industries)通过SOSSEC获得了美国空军生命周期管理中心的合同。SOSSEC 是一家管理其他交易管理局 (......
2025年3月6日,美国最大的军用造船厂亨廷顿英格尔斯工业公司 (HII)旗下的纽波特纽斯造船公司 (NNS)已成功在一艘新建航空母舰上安装了首个 3D 打印阀歧管组件。歧管主体由采用定向能......
2025年3月6日,金属增材制造解决方案提供商尼康SLM Solutions宣布已成为日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的技术开发合作伙伴,专注于太空探索、卫星开发和航空航天研究。在......
导读:如今,消费级3D打印机已经用的越来越普及,甚至走进了众多家庭。而目前市场上主流的3D打印产品基本上都来自创业公司,曾经有一批大型企业进入消费级3D打印市场,但并未取得大的成功。这背后究竟是什么样......
在医疗技术革命的浪潮中,生物3D打印正突破传统治疗范式,开启从手术切除到再生医学的颠覆性变革。Bio-Design and Manufacturing(BDM)期刊全新推出「BDM......
2025年3月6日,连续纤维注射工艺(CFIP)创新公司Reinforce 3D宣布与全球冰球装备巨头Bauer Hockey达成战略合作。此次合作旨在将Reinforce 3D的......
2025年3月,专注于为工业和科学应用提供高分辨率2D和3D打印系统的制造商Microlight3D与微流体解决方案的专家Eden Tech联手,旨在为医疗保健和诊断领域的研究人员及......
2025年3月,连续碳纤维增强技术创新者 Reinforce 3D 和世界知名的高性能运动器材制造商 Bauer Hockey 进行合作,将连续碳纤维注射工艺 (CFIP) 技术......
近年来,智能结构以其可控变形、自修复和传感等功能特性而受到广泛关注,在现代跨学科研究中发挥了关键作用,其在仿生学、软体机器人、航天工程、柔性传感和生物医学等领域拥有广阔的应用前景。随着智......
01【科学背景】 热电冷却器(TEC)作为固态热管理技术的核心,凭借其精准控温、无运动部件、无制冷剂污染等优势,在微型电子器件、生物芯片、可穿戴设备等领域展现出巨大潜力。然而,其广泛应用长期......
耐克本周获得了一项3D打印专利,这使其能够加速3D打印鞋的生产,最重要的是,重申了其依靠增材制造优势提供创新产品的愿望。该专利于2023年12月首次提交,现已获得美国专利商标局(USPTO)的授权。具......
大自然永远不会停止给我们带来惊喜。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校最近发表的一项研究表明,这也是增材制造市场的重要灵感来源。这突出了一种名为3DXP的新型3D打印方法,该方法能够大规模设计超细纤维,直径仅......