Nature子刊:弗莱堡大学工程师开发出嵌入式挤压和体积固化的单步多材料3D打印
2025年7月25日,南极熊获悉,弗莱堡大学的研究人员推出了一种体积3D打印工艺,能够在单个固化步骤中生产复杂的多材料部件和微尺度内部通道。这项名为“嵌入式挤出-体积打印”(EmVP)的方法已在《自然......
2025年7月25日,南极熊获悉,弗莱堡大学的研究人员推出了一种体积3D打印工艺,能够在单个固化步骤中生产复杂的多材料部件和微尺度内部通道。这项名为“嵌入式挤出-体积打印”(EmVP)的方法已在《自然......
2025年7月25日,美国防务与航空航天零部件制造商CRG防务公司(CRG Defense)宣布,在他们的先进制造中心正式安装向能量沉积(DED)3D打印设备Argo 1000 Hy......
2025年7月25日,洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员开发了一款3D打印机器人,它能够利用单一材料来模拟肌肉和骨骼的机械复杂性。△晶格肌肉骨骼机器人的概念3D打印机器人的设计灵感来源......
2025年7月25日,英国大幅面增材制造(LFAM)软件公司Aibuild宣布,正式推出与Massive Dimension联合开发的MD Software,新平台将为增材制造领域带来更高......
自然界生物结构(如乌贼喙、牙齿)常通过硬/软材料在三维空间中的精密排布实现卓越性能,但人工合成此类结构极具挑战。传统多材料3D打印技术受限于速度、分辨率、材料性能差异及界面稳定性。德克萨......
快科技7月25日消息,据媒体报道,目前中国市场上已有十余家小型专业公司专门从事英伟达H100、A100等高端芯片的维修业务,这些被美国禁售的芯片主要通过特殊渠道流入国内。2022年9月H100发布前夕......
导读:今年由于有23所大学开设3D打印本科专业,不少考生和家长都跑来问南极熊,哪些学校的比较好。分数高的学校,确实不错(好像等于没说)。所以,就收集整理一下,2025年全国23所大学的增材制造工......
2025年7月,南极熊获悉,全球领先的3D打印及医疗软件解决方案提供商Materialise NV(玛瑞斯公司,纳斯达克股票代码:MTLS)公布了其截至2025年6月30日的第二季度财务报告。财报显示......
2025年7月24日,铌合金粉末制造商TANIOBIS GmbH推出专为航空航天推进和结构硬件的高热负荷而设计的材料——铌基AMtrinsic 粉末,旨在满足日益增长的零部件需求。这些零部......
2025年7月24日,南极熊获悉,专注于 GPU 加速数字制造工具的软件公司Dyndrite已与航空航天推进公司Ursa Major签署了一份多年期许可协议。协议是在为期六个月的技术评估之后达成的,评......
开发具有优异低温性能的增材制造合金,有助于推动低温应用领域复杂几何结构部件的发展。 本研究通过超声表面滚压工艺(USRP)在增材制造的CoCrNi基中熵合金中引入梯度纳米结构。所得合金在88......
2025年7月,全球领先的3D打印技术开发商Stratasys正式发布了其打印准备软件的最新版本——GrabCAD Print Pro 2025。此次重大更新旨在通过集成自动化设计工......
2025年7月24日,宝马通过对废弃3D打印粉末和废旧零部件中的聚合物长丝与颗粒进行回收再利用,该集团已成功实现新型增材制造部件的生产,进一步推动了材料闭环管理和循环经济的落地。利用可回收材料......
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:马伟刚、连芩 供稿单位:西安交通大学精密微纳制造技术全国重点实验室 Sm0.025Pb0.9625[(Mg1/3Nb2/3)0.71......
导读 :近年来,3D打印技术在全球制造业中扮演着越来越重要的角色,广泛应用于航空航天、医疗、汽车、模具制造等领域。随着国内3D打印市场的快速增长,3D打印装备的产业链也逐步完善。作为国内深耕3D打印激......
三维生物打印(3DBP)是一项新兴的生物制造技术,其应用领域涵盖生命科学、组织工程、药物递送、食品生物打印及太空应用等多个方向。该技术主要基于工艺原理分为两大类:喷头物理沉积(包括挤出式和喷......
近日,陕钢龙钢集团3D打印开发中心凭借创新技术与环保理念研发的新型门卫室及水系景观墙项目,在龙钢禹华园小区成功落地。图为安装完成的3D门卫室 据介绍,这座采用钢渣混凝土3D打印技术建造的门......
2025年7月24日,英国豪华汽车品牌宾利(Bentley)正式发布了全新概念车EXP 15。这款全尺寸概念车融合了宾利早期豪华旅行车的经典传承与3D打印、虚拟现实等前沿技术,展现了宾......
近年来,随着高温电子器件、小型化加热组件及热管理系统的不断发展,对结构稳定性强、热响应迅速的高温支撑元件提出了更高要求。基于氧化铝材料制成的焦耳热高温支架,凭借其出色的电绝缘性、热稳定性及结构强度,在......
在组织工程领域, 传统3D生物打印虽能构建结构复杂的体外组织,却难以模拟天然组织的动态变化过程。4D生物打印应运而生,其引入“时间”维度,使打印结构能够在外部刺激(如湿度、温度等)下发生预设的形状......