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技术前沿 - 第18页

光强调控孔隙率!荷兰团队突破200微米扩散极限,实现800微米血管向内生长
在6月4日的WithAMA:医疗活动中,3D打印在医疗领域的应用成为焦点,来自行业各界的观点正就这一技术的发展方向展开讨论。
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05-27 19:39
3D打印模具打造肠道类器官:速度翻倍、尺寸十倍,且自发长出功能性神经
辛辛那提儿童医院的研究概述了一种受限培养系统,该系统可生成用于移植的大规模、有神经支配的胃肠道组织,并伴有自生神经细胞。
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05-27 19:27
无需重训练!ORNL开发新型控制器,实时检测温度偏差并自动调整打印速度
热成像相机与计算机视觉技术可在大规模增材制造过程中实现自动温度监测与速度调节。
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05-27 08:30
ROBOZE与SUPSI联手推动增材制造碳-碳复合材料,瞄准极端环境应用
此次合作将ROBOZE的增材制造系统与SUPSI的热转换及材料表征能力相结合,目标应用领域包括高超音速和核聚变。
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05-26 22:23
原来这艘3D打印船是给美国海军造的
夏威夷一家名叫Voltage Vessels的初创公司,把一艘6米长的3D打印船体送进了美国海军的评估流程。没用模具,没用玻璃钢手糊工艺,没经过传统船厂的任何一道工序。它是被一台大幅面3D打印机一层一层挤出来的。提交海军评估的方向也很明确-用于潜在的无人水面舰艇项目。这类船是海豹突击队、海岸警卫队登临组、水面作战部队的常用平台。传统工艺要么玻璃钢手糊、要么铝合金焊接,需要固定的厂房、专用模具、熟练工人、几周的生产周期。最大的供应链问题是,遇到潜在冲突场景,前沿部署的部队要替换损坏的艇,最近的船厂可能在几千海里之外。3D打印的方案核心是,让制造能力跟着部队走,而不是让部队回头等工厂。公司创始人Sam Young把这套模式称为分布式复合材料制造,夏威夷是第一个节点。每个节点都是一台大幅面3D打印机加上本地生产的原材料。不需要模具,不需要专用工装,不需要从美国本土跨太平洋海运。支撑这套打印军船构想的,是一种叫Eclipse X9的复合材料,但提交验证的还是传统复材。先说玄武岩复材,它由回收PETG塑料和短切玄武岩纤维复合而成。玄武岩在夏威夷本地遍地都是。性能数据来自缅因大学先进结构与复合材料中心。打印方向的拉伸强度约108MPa,层间方向36.5MPa;对照组HDPro,也就是目前打印海洋船舶用的基准材料,两个数据分别是49.2MPa和9.7MPa。弯曲强度方面,Eclipse X9主方向112.98MPa,对比木粉填充PETG的60.40MPa。更关键的两个数据是水下表现,超过24个月盐水浸泡测试后,强度保留率超过90%;吸水率低于0.4%。为什么是玄武岩,而不是碳纤维?军用场景下,玄武岩纤维有两个特性是铝和碳纤维给不了的,不导电,介电常数低。翻译成大白话,这种船体不会反射雷达,也不会干扰船上自己的无线电信号。对一艘无人水面艇来说,这件事意义不小。如果船体本身就是一个金属反射面或者一个射频干扰源,那整艘船的传感器和通信链路都要为此让步、做隔离、加屏蔽。玄武岩纤维不是新东西。冷战时期苏联军方就在装甲和基础设施里用过,看中的就是化学惰性、不导电、耐腐蚀这一组属性。目前这艘3D打印船是把玄武岩材料重新设计成适合大幅面增材制造颗粒和丝材形态。提交美国海军评估的船体本身是用HDPro复合材料打印的,不是Eclipse X9。美国海军是否最后把3D打印船从评估进阶为列装项目,目前看仍然是问号,还需大量验证。
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05-26 09:13
能效提升70倍!EPFL全息体积3D打印平台实现真人尺寸组织生物打印
新型相位控制平台实现了带有活细胞的实体大小生物打印结构
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05-25 17:30
直写式3D打印技术降低MRI线圈成本超99%,性能反超商用产品
研究者称,10分钟内制成的银墨水线圈可提供四倍清晰度的图像,性能超越5万美元的商业设备
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05-24 07:05
北佛罗里达大学获NSF资助开发实时质量控制系统,精准修复LPBF铺粉条纹缺陷
实时校正系统与开放获取数据发布旨在减少金属增材制造中的构建失败和材料浪费
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05-23 07:10
太空增材制造新突破:3D打印支架承载智能皮肤,助机械臂应对±150℃极端环境丹麦技术研究所牵头,热防护系统与机器人手臂一体化设计,加速商业现货组件太空应用
欧洲航天局已委托由丹麦研究技术机构丹麦技术研究所领导的泛欧联盟,为太空用机械臂开发保护性外层。这项名为“探索协作机器人智能皮肤”的项目价值165万欧元,将从2026年至2028年持续24个月,旨在生产两种在模拟太空环境下测试过的功能性解决方案。该保护层专为即将执行月球任务、未来火星任务以及在轨操作的机器人设计,这些环境中的磨蚀性尘埃、强烈太阳辐射以及-150°C至+120°C的温度范围构成了严酷的运行限制。
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05-22 22:44
印度民营航天Agnikul完成四台3D打印半低温火箭发动机集群点火,印度首次
总部位于金奈的运载火箭公司报告成功实现四台泵压式发动机的同时点火,每台发动机均为一体打印成型
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05-22 08:28
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人