3D打印重塑鞋履未来,耐克Nike携手Zellerfeld推出Air Max 1000
2025年夏季,Nike将正式发布全新鞋款——Nike Air Max 1000 “Oatmeal”,在创新之路上再次迈出关键一步。这款鞋是Nike与德国3D打印科技公司Zeller......
2025年夏季,Nike将正式发布全新鞋款——Nike Air Max 1000 “Oatmeal”,在创新之路上再次迈出关键一步。这款鞋是Nike与德国3D打印科技公司Zeller......
2025年6月7日,意大利知名自动化企业柯马(Comau)加快了在增材制造领域的布局步伐。柯马以工业机器人系统为核心,通过与多家不同行业的领先公司合作,推动机械臂技术在3D打印设备中的广泛......
2025年6月7日,根据德勤在2024年8月至9月期间开展的2025年智能制造调查,智能制造正迅速成为美国工业领袖的战略焦点。此次调查覆盖了600名来自大型制造企业的高级管理人员。研究结......
2025年6月6日,新加坡国立大学(NUS)的研究人员开发了一种3D打印的自供电机械发光(ML)发光皮肤,可以用于水下环境中的通信和安全监测。这种可穿戴设备在机械变形时会发光,无需外部电源......
两性离子水凝胶因防生物沾污性和生物相容性在生物医学领域展现潜力,但其单一网络结构导致机械强度和韧性较低,且传统光/热引发聚合需引入引发剂,存在热损伤和生物毒性风险。此外,现有增强机械性能......
临界尺寸骨缺损的再生是临床难题,仅促进成骨不足,血管和神经支配对建立骨再生微环境至关重要,但现有支架多无法实现三者协同再生,且缺乏持续可控的释放模式。传统3D生物打印技术在构建三维组织修......
导读:前不久,加州大学伯克利分校机器人学习实验室(Berkeley Robot Learning Lab)正式发布了一款名为Berkeley Humanoid Lite的开源人形机器人。......
2025年6月1日,新加坡国立大学机械工程系的研究人员开发了一种突破性的3D打印光子皮肤材料。该材料具备膨胀、自供电、机械发光(ML)等特性,专为水下通信与安全监测设计。技术研发背景 ......
2025年5月31日,苏格兰著名纺织品牌Harris Tweed(哈里斯花呢)宣布与苏格兰国家制造业协会(NMIS)开展合作,将3D打印技术整合到传统织机系统中,以提升关键零件的可及性,并......
随着柔性电子技术的迅猛发展,传统刚性电子器件正逐步被更轻便、可变形、功能可重构的新型柔性器件所取代,在人工智能、物联网、健康监测和可穿戴设备等领域展现出广阔应用前景。作为柔性电子的核心组成......
当前3D打印领域中,熔融沉积成型(FDM)技术因逐层堆叠特性导致层间黏结薄弱,严重限制了打印件的力学性能与功能拓展。以常用材料聚乳酸(PLA)为例,其快速冷却固化过程难以形成有效分子链缠......
在文创产业与科技创新碰撞火花的当下,AI 设计引领的数字化创作热潮,正让艺术表达突破边界、迈向多元。而 3D 打印技术作为串联虚拟创意与实体呈现的关键纽带,正与 AI 设计并肩,重......
骨肉瘤是一种好发于青少年的恶性骨肿瘤,5年总体生存率低于20%。当前主要治疗手段为保肢手术联合放化疗,但存在两大核心问题:一是手术难以彻底清除残留肿瘤细胞,易导致复发,而放化疗副作用显著......
2025年5月,来自杭州微导纳米科技有限公司、浙江科技学院土木工程与建筑学院、浙江大学光电科学与工程学院等机构的科研人员在Science上发表了一项突破性研究,题目为3D laminar......
2025年5月24日,北京邮电大学、中国电子科技集团公司第54研究所(CETC 54 )、中山大学、深圳大学和电子科技大学的研究人员近期共同撰写了一篇新综述,探讨了3D打印在微电子和微流......
导读:3D打印农场在中国市场的爆火,离不开一个又一个爆款的3D打印设计玩具。萝卜刀、关节龙、乌龟杯垫等层出不穷,让不少农场主大喊“加机!加机!!” 在3D打印世界,创意与技术的碰撞总能......
在航空航天领域,对材料的轻质、高强度和抗冲击性能要求极高。壳基微架构多组元合金能够满足这些要求,可用于制造飞机的机身结构、发动机部件、航天器的防护罩等,有助于提高飞行器的安全性和性能,同时......
2025年5月21日,荷兰大型复合材料增材制造商CEAD BV宣布正式成立海事应用中心(MAC),旨在加速3D打印技术在海事领域的应用,推动自动化与可持续生产的发展。MAC作为一个创新......
中国科学家突破 3D 打印铝合金极限,打造超高强度耐热新材料!近日,中国科学院金属研究所团队在《材料科学与技术》期刊发表重磅研究成果,宣布通过激光粉末床融合( LPBF ,即金......
糖尿病(DM)可引发一系列不利的病理微环境变化,包括骨代谢调节因子表达失调,脂质过氧化作用和氧化应激,破坏骨代谢的稳定性,导致骨质疏松症和骨折的发生率增加。因此,DM患者的骨缺损和骨折被......