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技术前沿 - 第26页

突破多材料3D打印技术,Fraunhofer实现火箭部件单次打印制造
德国科研机构开发出新型多材料3D打印工艺,通过智能材料过渡层技术实现不相容金属的单次成型制造。该突破性技术将火箭阀门等复杂部件的开发周期缩短数周,并为欧洲航天产业实现可持续大规模生产奠定关键技术基础。
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03-29 18:22
瑞士ARIS团队3D打印铜镍硅合金旋转爆震发动机PEGASUS Gen1,推力1千牛、爆震频率2万次/秒,现进入冷流测试阶段
瑞士学生团队ARIS通过3D打印铜镍硅合金成功研制主动水冷旋转爆震发动机PEGASUS Gen1,推力1千牛,现进入冷流测试阶段。该设计基于前期增材制造经验,采用模块化核心与定制材料,兼顾高频爆震与热管理需求。
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03-28 20:58
3D打印ATLAS平台革新癌症转移研究,微孔阵列模拟体内环境加速靶向药研发
莱斯大学团队首创3D打印微孔阵列平台ATLAS,通过超疏水结构生成仿生癌细胞团簇,成功模拟体内转移环境并发现成纤维细胞对癌细胞的保护机制,为抗癌药物研发提供全新靶点与可规模化研究工具。
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03-27 20:06
英研究团队突破DED铝合金3D打印瓶颈,开发无裂纹高强新材料性能提升超50%
研究团队通过材料基因方法设计出新型铝合金,专为DED工艺优化。其微观结构晶粒尺寸小于5微米,凝固区间仅2.8°C,有效抑制打印裂纹。相比AlSi10Mg,新合金屈服强度提高70%,残余应力显著降低,同步加速器X射线实时观测验证了工艺稳定性。
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03-27 09:07
欧盟重磅项目ENLIGHT收官:体积生物打印10秒造“胰腺”,阿斯利康已入局
乌得勒支大学医学中心Riccardo Levato主持的欧盟资助项目携手胶原蛋白及明胶专家Rousselot、生物打印机企业Readily3D及合作伙伴,共同推进面向糖尿病研究的三维生物打印技术发展。
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03-26 22:35
科学家实现光刻3D打印空间调控结晶度,突破热塑性材料性能定制瓶颈
桑迪亚国家实验室、德克萨斯大学奥斯汀分校、俄勒冈州立大学、亚利桑那州立大学、劳伦斯·利弗莫尔国家实验室以及萨凡纳河国家实验室的研究人员合作,报告了一种控制单一热塑性零件内部结晶度的光固化3D打印方法。该发表于《科学》的研究描述了一种基于光学的工艺,能在三维空间中实现对结晶度的微观调控,并对光学与机械性能达成体素级别的精确操控。利用单一的热塑性原材料,该方法实现了在一个打印物体内对硬度、透明度、变形行为以及振动响应的局部调控。
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03-26 16:33
韩国科学家开发出液滴体积3D打印新技术,每分钟一件连续生产,精度提升超90%
韩国研究团队在《先进功能材料》发表创新成果,通过液滴悬垂成型与实时AI视觉校正技术,实现每分钟一件的连续光固化3D打印。该系统无需折射率匹配液,在旋转液滴内完成高精度聚合,将成型件精度提升至杰卡德指数92%以上,显著优于传统光固化工艺。
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03-23 18:09
罗格斯大学研发数字孪生防御框架,保障3D打印生产在遭遇网络攻击时持续运行
罗格斯大学团队开发出基于数字孪生的新型网络安全框架,可在3D打印系统遭受网络攻击时维持运行,快速修复几何缺陷并阻止未知攻击,解决了传统停产修复效率低的问题,目前正推动商业化落地。
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03-22 08:20
突破文物“无声”困境:MIT用3D打印让千年古乐器重获新生——跨界团队融合CT扫描与声学分析,打造可演奏的精准复刻品,为文化遗产活化开辟技术新路径。
跨机构团队通过3D扫描与打印工作流程,致力于复现从秘鲁到古中美洲多元文化的100件乐器
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03-21 09:58
粉末增材制造解锁太空建造:月球风化层与轨道碎片变身为工具与栖息地
普渡大学研究人员在《npj先进制造》期刊上发表全面评述,指出粉末增材制造可作为在太空直接制造工具、栖息地与基础设施的可行策略,其材料可源于轨道及月球表面现有资源。
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03-18 21:47
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人