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  2. zhiyongz 发表的文章
英伟达推AI 3D建模系统,将2D图像分割成可编辑3D模型
人工智能

英伟达推AI 3D建模系统,将2D图像分割成可编辑3D模型

         导读:AI在3D打印领域的应用已经悄然而至,特别是以Tripo、Meshy、腾讯混元3D等为带来的AI 3D大模型,已经在深刻变革3D打印模型的创作模式,极大降低建模门槛。但我们......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#AI 3D建模系统
IBM取得“虚拟现实+3D打印”建筑设计新专利
技术

IBM取得“虚拟现实+3D打印”建筑设计新专利

     2025年7月2日,IBM宣称已获得美国专利商标局一项名为“建造虚拟现实设计的建筑”的专利,它是一种辅助在虚拟现实中设计3D打印建筑的新方法,专利编号US12340150B2。       ......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#虚拟现实 #3D打印 #建筑设计新专利
南京工业大学:激光增材制造316L不锈钢粗/细晶层状异质结构可控制备新方法
技术

南京工业大学:激光增材制造316L不锈钢粗/细晶层状异质结构可控制备新方法

       开发兼具高强度与高韧性的金属异质结构材料已成为机械工程和材料科学领域的前沿研究热点。目前,这类材料主要依赖冷轧、表面处理、物理/化学气相沉积及粉末冶金等传统技术制备。然而,这些方法普遍存......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#激光增材制造316L不锈钢
3D打印与再生材料融合,苏黎世理工助力瑞士冰淇淋店可持续创新
案例

3D打印与再生材料融合,苏黎世理工助力瑞士冰淇淋店可持续创新

      2025年7月2日,在瑞士阿尔卑斯山的穆莱尼斯村,一家名为“Gelateria”的3D打印冰淇淋店正式落成并对外开放。该项目由Nova Fundaziun Origen基金会与苏黎世理......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#3D打印 #再生材料
德克萨斯大学研究人员开发出用于混合材料物体的光控3D打印技术
技术

德克萨斯大学研究人员开发出用于混合材料物体的光控3D打印技术

      2025年7月2日,德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin)的研究人员开发了一种3D打印方法,可以复制自然界中软硬材料的结合,例如软骨包裹的骨骼。该方法利用不同颜色的光在柔性和刚性......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#混合材料物体 #光控3D打印技术
仿生多材料3D打印,兼具强度、弹性和抗老化性能的环氧丙烯酸酯树脂
新材料

仿生多材料3D打印,兼具强度、弹性和抗老化性能的环氧丙烯酸酯树脂

       自然界通过多材料复合结构(如刚柔并济)实现了单一材料无法企及的功能特性。拓扑优化虽能通过单材料晶格设计模拟多材料性能(如DLP兼容方案),但受限于最小结构尺寸约束,难以满足生物医疗/可穿......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#仿生多材料3D打印 #环氧丙烯酸酯树脂
3D打印极简轻质微型涡喷发动机成功首飞,居然能飞4000米高!
案例

3D打印极简轻质微型涡喷发动机成功首飞,居然能飞4000米高!

快科技7月3日消息,据媒体报道,近日,由中国航发湖南动力机械研究所自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机在内蒙古成功完成首次飞行验证。作为国内首台完成飞行验证的160公斤推力级增材制造涡喷发动机,该......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#3D打印 #涡喷发动机
OpenAI弃英伟达系乌龙 官方回应:暂无计划大规模部署谷歌TPU芯片
人工智能

OpenAI弃英伟达系乌龙 官方回应:暂无计划大规模部署谷歌TPU芯片

快科技7月2日消息,据媒体报道,近期有消息显示,OpenAI开始租用谷歌TPU(张量处理单元)来支持ChatGPT等产品的AI推理任务。OpenAI发言人证实,公司正在小规模测试谷歌TPU,但暂未计划......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#OpenAI #谷歌TPU芯片
3D打印技术突破:生物工程胰岛保持形状和功能,存活率达90%
技术

3D打印技术突破:生物工程胰岛保持形状和功能,存活率达90%

       2025年7月1日,来自维克森林大学和迈阿密大学的研究人员开发出一种利用海藻酸盐和脱细胞胰腺组织制成的生物墨水,并通过3D打印制备出能够产生胰岛素的人工胰岛组织。这项研究成果已在2025......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#3D打印技术 #生物工程胰岛
微软在威斯康星州成立AI创新实验室,助力3D打印制造业智能化升级
新闻

微软在威斯康星州成立AI创新实验室,助力3D打印制造业智能化升级

    2025年7月1日,美国跨国科技巨头微软(Microsoft)开设了一个人工智能联合创新实验室,旨在助力企业将人工智能 (AI) 应用于项目需求中,特别关注制造业及相关领域的创新发展。△微软人......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#AI创新实验室 #3D打印制造业
微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化
技术

微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化

导读:在房地产、装饰装修、园林景观等行业蓬勃发展的推动下,建筑模型是当今社会上应用最广泛、需求最旺盛的实体模型之一。      审视当下主流的“高级”建筑模型制作流程,其本质仍处于一种效率与精度受限的......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#微米级3D打印 #建筑模型精细化
重庆大学-同济大学-北京大学-增材制造锌基生物材料的研究进展
新材料

重庆大学-同济大学-北京大学-增材制造锌基生物材料的研究进展

作者:袁坤山*,邓成宸,王湘秀 ,黎粤川,周超,赵川榕,戴小珍,Ahsan-Riaz Khan,张泽 ,Robert Guidoin,张海军*,郑玉峰*,王贵学* 重庆大学生物工程学院生物流变科学与技......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#锌基生物材料
仿生3D打印实现"软硬通吃" - UT-Austin Zachariah A. Page教授团队
专家解读

仿生3D打印实现"软硬通吃" - UT-Austin Zachariah A. Page教授团队

       自然界中,硬材料和软材料常常被巧妙组合,形成既坚固又柔韧的复杂结构,这也是科学家试图用3D打印技术仿生的方向。然而,目前多材料3D打印还面临不少难题,比如打印速度慢、材料性能不稳定、硬软......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#仿生3D打印
极坐标线投影光固化连续 3D 打印:实现管状结构高效精准制造
技术

极坐标线投影光固化连续 3D 打印:实现管状结构高效精准制造

        在制造领域,管状结构应用广泛,像生物医学中的管状移植物、航空航天的燃料管等。但传统制造方法在生产特定管状结构时困难重重。制造精细特征的管状移植物时,聚合物材料易因受热或机械应力变形;制......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#光固化3D打印 #管状结构
预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展
技术

预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展

        颅骨缺损,尤其是关键尺寸的颅骨缺损,因其自身再生能力有限,存在愈合时间长、再生不完全及骨不连风险高等问题。当前临床修复手段如金属植入物、同种异体移植物和人工移植物等,面临供体有限、存在......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#类器官的3D生物打印
解放人手!亚马逊宣称完成100万台机器人部署:可分拣95%包裹
机器人

解放人手!亚马逊宣称完成100万台机器人部署:可分拣95%包裹

快科技7月2日消息,据媒体报道,亚马逊在东京举办的Delivering the未来大会上宣布,其全球机器人部署量已突破100万台。自2012年启动自动化战略以来,这些机器人已遍布300多个运营中心,涵......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#亚马逊 #机器人
Toolkit3D:打造3D打印统一数字化生产流程的自动化平台,加速定制制造变革
新闻

Toolkit3D:打造3D打印统一数字化生产流程的自动化平台,加速定制制造变革

       在当前制造业快速数字化的浪潮中,设计软件、扫描仪、3D打印机、质量控制工具等环节设备繁多、系统割裂,始终是影响企业效率的“老大难”问题。面对日益增长的定制化需求,这种碎片化的技术生态逐渐......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
 CLIMACOOL LACED,全新3D打印阿迪达斯系带运动鞋
新闻

CLIMACOOL LACED,全新3D打印阿迪达斯系带运动鞋

还记得去年九月阿迪达斯推出的全3D打印运动鞋吗?它未来主义的设计、纤薄的空气动力学轮廓一经亮相便引起轰动。这标志着这家德国运动服装制造商开启了全新产品线,将增材制造的集成提升到了一个新的高度。这一次,......

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#3D打印 #阿迪达斯系带运动鞋
3D打印的500年前假肢手复制品暗示了文艺复兴时期截肢者的生活
新闻

3D打印的500年前假肢手复制品暗示了文艺复兴时期截肢者的生活

奥本大学的研究人员正在利用3D打印技术重现文艺复兴时期的假肢,为了解历史上截肢者的经历提供新的视角。这支由历史学家和工程师组成的跨学科团队专注于研究卡塞尔手,这只16世纪的德国假肢是欧洲文艺复兴时期已......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#3D打印 #文艺复兴时期截肢者
 Lithoz的LCM陶瓷3D打印如何解决半导体行业挑战
技术

Lithoz的LCM陶瓷3D打印如何解决半导体行业挑战

从智能手机到自动驾驶,从加密货币到人工智能,对性能日益强大的微芯片的需求正在蓬勃发展。原材料短缺、贸易冲突以及紧张的全球政治局势,正同时给半导体行业带来巨大压力。寻找安全的生产基地是当务之急,许多制造......

1个月前 zhiyongz 暂无评论
#LCM陶瓷3D打印 #半导体行业
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