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技术前沿 - 第30页

融合粘结剂喷射与粉末床熔融:复合工艺赋能高强抗氧化多孔碳化硅螺旋结构
瑞士研究团队创新融合粘结剂喷射与粉末床熔融3D打印技术,结合化学气相渗透制备出高强抗氧化多孔碳化硅螺旋结构。经两次渗透循环后,部件压缩强度显著提升(最高达13.3兆帕),并在1500°C高温氧化测试中表现出优异稳定性,得益于致密化结构和二氧化硅保护层的形成。
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02-26 17:39
德克萨斯大学研发3D打印磁性胶囊机器人,可精准导航胃部,革新胃肠道疾病诊疗
MINIMAX实验室通过将钕铁硼颗粒混入硅胶涂层,开发出可3D打印的磁性胶囊机器人。该设计优化磁化模式,实现稳定滚动与转向,为集成诊疗组件释放空间,并在模拟胃环境中验证其运动鲁棒性,有望减少侵入性内镜检查。
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02-26 09:26
印度理工研发3D打印烧结预测模型,收缩变形误差低至0.8%,实现制造前几何精准控制
印度理工团队开发出基于粘性与密度特性的烧结预测模型,结合神经网络分析工艺参数,实现陶瓷与铜3D打印件收缩变形高精度模拟,误差低于2.03%,推动增材制造从试错迈向数字化预控新阶段。
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02-24 07:19
麻省理工开发多材料挤出3D打印平台,一步制造完整电机,成本仅0.5美元
MIT研究人员通过改造多材料挤出3D打印系统,实现导电、磁性等五种材料的一体化集成打印,成功制造出功能完整的线性电机,材料成本仅0.5美元且驱动力显著提升。该技术有望变革传统电子制造模式。
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02-21 20:04
耶鲁医学院3D打印患者专用手术导板革新儿童骨科:复杂手术时间减半、力线更优、关节得以保留
耶鲁医学院团队通过3D手术规划与打印定制导板,为儿童骨科手术实现精准化方案。该方法基于患者CT数据建模,术前模拟操作并制作贴合骨骼的器械,有效缩减手术时间、减少X光使用,提升肢体对齐效果,推动个体化康复进程。
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02-20 20:31
界面取向如何影响IN718/GRCop-42双金属LPBF缺陷与微观结构?诺丁汉大学新研究揭示关键工艺参数
诺丁汉大学增材制造中心联合制造技术中心与欧特克研究所,分析了界面取向对IN718与GRCop-42激光粉末床熔融中缺陷形成及微观组织演变的影响。相关成果发表于《增材制造快报》,该研究评估了水平、垂直与倾斜界面,以确定航空航天相关双金属部件中的沉积顺序与铺粉方向如何影响合金混合与相形成。
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02-20 19:54
希腊团队突破生物3D打印瓶颈:姜黄素一步实现高分辨率抗菌水凝胶支架
克里特大学与希腊研究与技术基金会(FORTH/IESL)的研究人员报告了一种利用姜黄素作为双光子聚合(2PP)多功能光引发剂、一步制造生物活性3D水凝胶支架的策略。上月发布预印本的研究表明,姜黄素具有双重作用:在实现高分辨率3D打印的同时,可在制造过程中赋予抗菌特性,从而无需后打印改性。
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02-20 16:52
Caracol联合欧航局与米兰理工,突破AI监控太空3D打印关键技术,助力Heron AM平台实现轨道自主制造
Caracol联合合作伙伴突破AI监控关键技术,使Heron AM平台能在微重力、真空等极端太空环境下实现自主3D打印。该方案通过多传感器与智能算法实时检测缺陷,已进入TRL 3,目标提升至TRL 6,为轨道建造大型结构提供潜力路径。
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02-20 08:31
英国Rapid Fusion展示阿波罗系统智能材料RHEON:柔韧与能量管理兼备,冲击振动控制新突破
英国Rapid Fusion公司在其阿波罗大幅面增材制造系统中应用智能材料RHEON,该聚合物具备动态响应特性:常态柔软易塑形,受力时迅速硬化。通过Ai Build生成路径与工艺控制,材料实现冲击、振动与张力管理,适用于高动态载荷场景,突破了传统静态材料的性能限制。
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02-19 18:38
亚琛工业大学AddMamBa项目突破:3D打印将建筑废钢转化为认证承重构件,推动行业循环经济
德国科研团队通过系统分拣与雾化处理,将建筑废钢转化为合规金属粉末,并采用激光粉末床熔融3D打印技术制造出拓扑优化的幕墙支架。该构件已通过认证,具备承重能力,可拆卸设计促进材料循环利用,为建筑行业循环经济提供可行路径。
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02-19 09:12
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人