3D打印星巴克咖啡店落户德克萨斯州,科技与建筑的完美融合
2025年3月,美国德克萨斯州的布朗斯维尔市即将迎来一家全新的星巴克。这家星巴克的独特之处在于它采用了先进的3D打印技术建造,成为该地区首个采用增材制造建成的商业建筑。这一项目展示了3D......
2025年3月,美国德克萨斯州的布朗斯维尔市即将迎来一家全新的星巴克。这家星巴克的独特之处在于它采用了先进的3D打印技术建造,成为该地区首个采用增材制造建成的商业建筑。这一项目展示了3D......
2025年3月29日,加州大学戴维斯分校 (UC Davis) 宣称,由机械和航空航天工程助理教授Mohsen Habibi开发的一种名为全息直接声音打印(HDSP)的技术有可能在不切......
近年来,随着科技的飞速发展,增材制造(3D打印)技术逐渐成为全球制造业的重要支柱之一。如今,3D打印正改变着制造业的生产格局,从航空航天到医疗健康,从汽车制造到文化创意,增材制造的应用场......
3D打印技术以其高设计自由度、快速原型制作、减少材料浪费、降低生产成本、提高生产效率、多功能材料和多材料打印、减少工具和模具需求、提高产品质量、促进创新、可持续性、医疗领域的独特优势、教......
导读:国产3D打印软件可能要崛起了。 2025年3月28日,中国3D打印软件厂商漫格科技发布一则令业界振奋的消息:漫格科技很高兴宣布,与美国nTopology公司就知识产权争议已成功解决。......
2025年3月28日,3D Systems (NYSE: DDD) 公布了2024财年财报,全年营收为4.40亿美元(约合31.97亿人民币),较2023年的4.88亿美元(约合35......
2025年3月28日,阿根廷专注于工业级大规模FDM 3D打印技术服务商Trideo,目前正在向北美市场进一步扩张。△足球巨星马拉多纳15公斤重的雕像 Trideo由Laur......
2025年3月28日,日本机床制造商Sodick宣布已行使看涨期权,进一步收购金属3D打印机制造商Prima Additive的额外股份。这一战略性收购是在2024年首次获得Prim......
导读:近年来,随着 3D 打印技术的迭代升级,选择性激光烧结(SLS)这一曾被工业级设备垄断的技术正加速向桌面级渗透。2024 年以来,多家国内的3D打印公司发布了新型桌面 SLS 打印机......
在生物制造领域,体积生物打印(VBP)技术发展迅速,它能快速构建复杂的细胞负载水凝胶结构,为大规模组织工程和再生医学带来新机遇。通过断层扫描制造原理,该技术可实现高速度和高分辨率打印,对细......
自主增材制造(Autonomous Additive Manufacturing)是增材制造领域的一个前沿发展方向,它结合了人工智能、机器学习、物联网等先进技术,使制造过程能够自动进行,无需人工干预。......
“近红外光聚合3D打印技术因其高生物安全性、强穿透能力、多尺度打印能力和多材料兼容性,在生物医学、制造业、航空航天和电子等多个领域具有潜力应用前景。” 光聚合3D打印因其环保、节能、加工速率快......
通过金属3D打印技术重构金属3D打印设备自身的零部件设计与制造,不仅是设备厂商技术层面的“实战验证”,更是设备厂商构建差异化竞争力的关键战略路径。设备厂商通过金属3D打印技术制造自身设备的核心部件(如......
2025年3月27日,来自布莱顿大学的研究人员开发了一种 3D 打印葡萄糖生物传感器,可以监测 HepG2 细胞中的葡萄糖消耗。相关研究以题为“Prussian Blue Embedded......
2025年3月27日,专注于大型增材制造(LFAM)技术的供应商CEAD宣布与中国3D打印耗材大厂Polymaker建立战略合作伙伴关系。此次合作的目标是为CEAD的客户提供更广泛的广泛......
荷兰乌得勒支大学Riccardo Levato教授在《Nature Reviews Materials》期刊发表综述“The road ahead in materials and......
北华航天工业学院、温州大学及阀毕威阀门(FBV INC.)有限公司的科研人员报道了激光填丝增材制造技术研究进展。相关论文以“Current research status and pr......
2025 年 3 月 27 日,广州增材融媒发布消息,广州市增城区人民政府与广州众山精密科技有限公司正式签署增材制造全产业链基地项目合作框架协议。根据协议内容,项目计划总投资超10......
快科技3月26日消息,“金堂发布”官宣,由四川腾盾科创股份有限公司研发的“混江龙”水陆两栖无人机在沱江金堂经开区段成功完成小河流水面起降。而此次起降成功,是该无人机继多次宽阔海面起降和飞行成功后的新突......
心血管系统依赖心肌的收缩功能维持血液循环,心肌细胞的高度有序排列对心脏正常功能至关重要。在心脏组织工程领域,模拟天然心肌的结构和功能面临诸多挑战。如细胞构建体存在细胞排列不一致、扩展性和互连性......