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2025-02-21·《极限制造国际期刊》:基于喷墨技术的随形增材制造技术
传统的增材制造技术受限于平面逐层堆积的制造方式,难以在复杂曲面上直接制造功能器件。基于喷墨技术的随形增材制造技术应运而生,它利用高精度喷墨打印头,将功能性材料直接沉积到三维物体表面,突破了平面限制,为...
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2025-02-21·激光技术成为先进制造业的核心驱动力,中科中美高速激光熔覆技术
在科技迅猛发展的浪潮中,激光技术成为先进制造业的核心驱动力,深刻重塑各行业生产格局。其中,高速激光熔覆技术凭借其显著优势,成为材料表面改性与修复领域的关键技术,备受关注。在这场科技角逐中,中科中美激光...
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2025-02-21·钛强了:铂力特3D打印钛合金铰链,装上OPPO Find N5折叠旗舰机
2025年2月20日,OPPO正式推出其新一代折叠屏旗舰手机Find N5,其核心创新钛合金天穹铰链引发行业震动。南极熊获悉,这款铰链的翼板与外转轴中框采用铂力特(BLT)金属3D打印技术制造,最薄零件仅0.15mm,刷新消费电...
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2025-02-21·建筑3D打印巨头ICON完成5600万美元C轮融资
2025年2月20日,总部位于德克萨斯州的 建筑3D打印公司ICON近日完成5600万美元C轮融资。 此轮融资由Norwest Venture Partners和Tiger Global Management共同领投,预计还将追加7500万美元资金。CAZ Investments、LENX...
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2025-02-21·DEEP利用WAAM 3D打印制造的海底压力容器零件获得DNV行业标准认证
2025年2月20日,南极熊获悉,国际海洋工程技术公司DEEP新成立的子公司DEEP Manufacturing Limited (DML)成功获得DNV(挪威船级社)原则性认可(AiP),标志着其应用电弧增材制造(WAAM)技术生产用于人员居住的钢制...
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2025-02-20·3D打印仿生双层角膜缘植入物用于角膜缘干细胞缺陷角膜结构再生
角膜缘干细胞缺陷(LSCD)会导致视力丧失,通常通过简单的角膜上皮细胞移植进行治疗,但长期效果较差。 近期,首都医科大学梁庆丰教授联合天津大学刘文广教授团队通过开发同时封装角膜上皮细胞和角膜缘生态位细胞的3...
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2025-02-19·研究人员巧用“FDM挤压不足”开发3D打印仿生机器人,且效果更优
2025年2月18日,特温特大学(UT) 和南丹麦大学(SDU)的研究人员想出了一个巧妙的方法来加强混合机器人中软材料和刚性材料之间的联系,这是机器人技术领域的一个持续挑战。有趣的是,他们的方法将日常FDM打印过程中常遇...
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2025-02-19·研究人员利用嵌入式3D打印技术复制精细天然纤维
2025年2月18日,来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用嵌入式3D打印技术成功复制自然界中的精细纤维结构,例如蜘蛛丝和盲鳗黏液中的微米级纤维。这种技术通过溶剂交换方法克服了传统3D打印的限制,实现了 ...
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2025-02-19·惠普与星特烁达成战略合作:中国烧结炉制造迈向国际高端
2025年2月18日,惠普(HP)宣布与广东星特烁装备科技有限公司达成战略合作,星特烁SinterZone正式成为惠普HP 3D打印全球合作伙伴,为HP 3D打印全球合作伙伴,这一合作标志着中国烧结炉制造企业在国际高端制造领域迈...
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2025-02-19·清华大学熊卓课题组开发一种基于多色荧光微点阵和DNA固相反应的数据加密存储技术
响应特定刺激的多色荧光加密系统具有便捷的数据访问能力与较低的成本,因而在数据存储与加密领域引发广泛关注。然而,现有加密系统受限于加密材料特性,难以实现深层次加密。 基于这一挑战,清华大学机械系熊卓课题...
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2025-02-18·上海理工大学王皞教授课题组 :机器学习辅助增材制造金属材料疲劳寿命预测的最新进展综述
随着机器学习领域的不断发展,新的算法和技术不断涌现。关注和研究这些新型机器学习算法在增材制造金属材料疲劳寿命预测中的应用潜力,如深度强化学习、图神经网络等,充分发挥其在处理复杂数据和挖掘深层次规律方面...
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2025-02-18·西安交大李涤尘/贺健康团队:3D打印微纤维支架引导高密度定向心肌组织构建
InterPore支架采用生物可降解材料,避免了传统金属支架长期存留体内可能引起的远期并发症,如支架内血栓形成和炎症反应。这种生物降解性还减少了患者对异物的心理负担。InterPore微米纤维生物支架在生物相容性、细胞...
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2025-02-18·上海大学提出非溶剂辅助3D打印制造仿生骨新策略
骨组织由羟基磷灰石与胶原纤维结合而成。其中胶原纤维成束存在,直径0.5~20微米,有分支并交织成网。成纤维细胞于细胞外聚合为胶原原纤维(collagen fibril),直径20~200微米,再经少量黏合质黏结成胶原纤维。通过...
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2025-02-18·普渡大学创新3D打印技术:深色陶瓷助力高超音速飞行器发展
2025年2月,普渡大学应用研究所(PARI)的研究团队正在探索一种全新的方法, 通过3D打印技术将深色陶瓷转化为高超音速飞行器所需的复杂部件 。这种材料因其卓越的耐高温和抗极端环境能力而被视为理想选择,他们的目...
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2025-02-18·弗洛光学公司获3500万美元融资,推动镜片3D打印技术发展
2025年2月17日,一家致力于研发用于光学镜片镀膜的数字打印技术的以色列公司弗洛光学(flō Optics),已成功筹集 3500 万美元的 A 轮融资。这笔资金将助力该公司从研发阶段迈向大规模生产和商业化阶段。此轮融资由...
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2025-02-18·v普渡大学开发新型深色陶瓷3D打印技术,提升高超音速飞行器耐极端条件性能
2025年2月17日,普渡大学应用研究所(PARI)的研究人员正在开发一种工艺,将深色陶瓷(能够承受高超音速飞行的恶劣条件的材料)3D打印成高超音速飞行器部件的复杂形状。目标是大规模3D打印这些部件,以提高效率和性能...
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2025-02-17·金属区域曝光增材制造—快速、精确的3D打印技术
区域曝光增材制造(AEAM)是一种前沿的3D打印技术,通过大面积曝光而非传统的逐点或逐层扫描来实现物体的快速制造。本文深入探讨了AEAM技术如何推动金属3D打印领域向更高速度、更高精度的方向发展。作为一种创新的制...
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2025-02-17·从3D Systems到GenesisTissue:探索再生医学的新前沿
2025年2月,曾是3D Systems医疗3D打印业务的领军人物Katie Weimer宣布成立了一家名为GenesisTissue的新公司。这家公司专注于利用生物打印技术来制造个性化的再生组织植入物。虽然关于GenesisTissue的具体细节还不多...