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技术前沿 - 第23页

KIT发布CeraMMAM通用粘结剂技术,单次3D打印陶瓷金属多材料部件
卡尔斯鲁厄理工学院研发了一种新型光固化通用粘结剂系统,可实现陶瓷与金属在单一打印过程中复合制造。该技术通过调整材料配比精确控制部件性能,已成功应用于氧化铝、氧化锆等材料,为医疗植入与耐热耐磨部件制造提供了新方案。
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04-27 08:59
台湾研究突破:超薄薄膜革新LCD 3D打印精度
台湾科技大学研发出一种超薄双面光学薄膜,通过微结构精准控制光线,有效解决了LCD光固化3D打印中因光线散射导致的精度与表面质量问题。该技术可将光束发散角限制在10度以内,均匀性超81%,显著提升了牙科、珠宝等领域的打印成品质量。
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04-26 17:41
德研究突破:3D打印多层仿生组织精准复制人体力学与生物学特性,获专利并迈向产业应用
德国弗劳恩霍夫IAP与NMI研究所通过3D打印波浪状超结构结合多层仿生材料,成功模拟人体软组织非线性力学行为与生物相容性。该专利技术已通过细胞验证,正与工业界合作推进人造血管、人工皮肤等生物混合植入物的产业化应用。
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04-23 22:31
精准匹配婴儿生长!3D打印结合仿生涂层,打造可随患儿“长大”的心脏瓣膜植入物
瑞士研究团队针对儿童二尖瓣修复难题,评估了四种生物材料制成的瓣叶原型。其中,3D生物打印的GelMA瓣叶细胞活性最佳,而传统工艺的三层涂层UHMWPE材料在机械性能与细胞相容性间取得平衡。研究为开发可生长的心脏瓣膜植入物提供了重要技术路径。
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04-23 09:41
增材制造突破核能关键部件瓶颈:3D打印实现乏燃料运输容器减震器80%减重与百万美元级成本节约
欧安诺与北卡罗来纳大学的研究团队利用熔融沉积成型与激光粉末床熔融技术,重新设计了乏燃料运输容器的减震器。通过采用Gyroid等创新填充结构,在确保力学性能的同时实现了80%的减重与百万美元级的成本节约,标志着增材制造在核工业高价值部件领域取得关键进展。
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04-20 22:26
3D打印光固化树脂突破湿度限制,摩擦纳米发电机性能随湿度提升实现翻倍
本研究突破传统摩擦纳米发电机在潮湿环境下性能衰减的瓶颈,通过新型光固化树脂与LCD 3D打印技术,使器件输出随湿度上升而增强。该材料利用极性基团主动吸附水分,在90%湿度下实现高电学输出,并成功应用于可穿戴与植入式设备原型,为自供电医疗电子提供了可打印、耐湿的解决方案。
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04-20 20:52
印度学者对3D打印无损检测的前沿预测
金属3D打印的无损检测正从“事后检查”转向“过程监控”,通过声学、热成像与AI模型实现全程缺陷感知。未来,零件将自带包含缺陷图谱的数字档案,实现基于实际工况的个体化合格判定。尽管表面粗糙度与内腔检测仍是挑战,但集成传感、开放数据与智能决策正成为设备评估新维度。
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04-20 12:16
宾夕法尼亚州立大学首创3D打印定制水凝胶脑电极,蜂巢结构柔性贴合个体大脑,提升信号质量并推动神经接口临床应用
宾州州立大学团队利用患者MRI数据,通过有限元分析建模并采用直写成型3D打印技术,制备出仿蜂巢结构的水凝胶柔性电极。该电极可高度贴合个体大脑曲面,在动物实验中展现良好生物相容性与稳定电信号性能,为个性化神经接口的临床转化提供新路径。
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04-18 22:53
英国500万英镑FENDER计划启动,研发电磁无损检测机器人系统,直击3D打印及航空核电部件内部缺陷
英国五所顶尖大学联盟获资500万英镑,启动FENDER前沿计划,致力于研发集成电磁无损检测与机器人技术的自动化系统。该系统旨在实现增材制造等复杂部件内部缺陷的在线检测与远程实时可视化,推动航空航天及核电领域质量控制技术的革新。
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04-18 08:30
AI优化3D打印靶材成功抑制核聚变实验不稳定性
研究人员利用AI算法优化设计出特殊空腔结构的3D打印靶材,并通过创新增材制造工艺将其实现。实验验证该结构能有效重塑冲击波,抑制核聚变实验中的RMI不稳定性。此项工作首次证明此类AI优化设计可从模拟走向实体制造与验证,为惯性约束聚变靶材设计提供了新思路。
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04-17 17:50
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人