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技术前沿 - 第31页

工业基础设施隐形化:增材制造的终极形态与未来路径
关于2036年增材制造的前景展望?为了探寻答案,我们广泛征询了来自增材制造生态系统的数十位行业领袖、首席执行官、创始人、首席技术官和分析师的前瞻洞见,跳出短期发展框架,汇集了他们对更长远的行业预测。最终成果,是为读者呈现这一正处于转型中的行业全景图景。
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02-18 21:14
设计驱动超越工艺局限:IMDEA与UPM团队实现自支撑镍钛诺编织结构3D打印
研究团队通过算法化结构设计,成功开发出具备超弹性的镍钛诺编织架构,仅借助几何创新就实现刚度、承载与韧性的多级调控,突破了增材制造工艺对材料性能的限制,为医疗及高端工程应用开辟了新路径。
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02-18 08:33
康考迪亚大学研发近场声波3D打印技术,实现软聚合物微结构高精度制造,分辨率提升十倍,能耗更低,为微流体、可穿戴设备与软体机器人开辟新路径
康考迪亚大学研究团队在《微系统与纳米工程》发表成果,利用聚焦超声波实现近场声波3D打印,通过局部化学反应固化软聚合物,分辨率较原有声学方法提升10倍,能耗更低、一致性更强,为微流体器件、柔性传感器和软体机器人提供了高精度、高效率的微制造新方案。
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02-18 08:15
解锁混合废料直接打印!双螺杆挤出或是性能提升的关键
法国洛林大学的研究团队验证回收PET/HDPE混合料直接3D打印可行性,发现双螺杆挤出可提升材料相容性与打印质量,为分布式回收提供免分拣新方案,推动循环制造发展。
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02-18 07:40
五年内启动人体试验!ARPA-H选中五大团队,挑战打印“免排异”全功能肝肾脏器
美国卫生先进研究项目局(ARPA-H)已公布其"个性化再生免疫活性纳米技术组织"计划的首批资助对象。来自卡耐基梅隆大学、维克森林大学、威斯生物启发工程研究所、加州大学圣地亚哥分校及德克萨斯大学西南医学中心的入选研究团队,将利用患者特异性细胞或生物库细胞开发先进生物打印器官(包括肝脏和肾脏),目标是实现无需免疫抑制药物即可正常运作。
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02-17 08:43
法国团队开发免分拣混合塑料3D打印技术,推动循环生产新突破
法国研究团队通过熔融颗粒制造技术,成功实现免分拣混合塑料(rPET/rHDPE)的3D打印,并测试多种相容剂对材料性能的影响。研究显示3D打印件力学强度低于传统工艺,但热稳定性更优,为分布式循环生产提供了新路径。
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02-16 20:52
康考迪亚大学开发近场声波打印技术,超声波触发液态聚合物微尺度固化,精度提升10倍,适用于硅胶微流控器件、柔性电子与软体机器人制造
康考迪亚大学研发出新型近场声波打印技术,通过聚焦超声波触发液态聚合物微尺度固化,将成型精度提升10倍并显著降低功耗。该工艺突破硅胶等材料微加工瓶颈,可一次性制造复杂微流控器件与柔性传感器,为医疗检测和软体机器人提供高效生产方案。
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02-16 09:52
德国研发木质素基水溶可回收3D打印墨水,废弃物驱动增材制造可持续革新
一种以造纸废料木质素为核心的水基3D打印墨水问世,无需高温或化学处理即可固化,打印出的构件可加水溶解并多次重塑,为可持续增材制造提供循环材料新方案。
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02-15 19:58
清华团队研发0.6秒毫米级物体3D打印技术,速度创纪录
清华团队突破传统逐层打印限制,通过全息光场技术实现每秒333立方毫米的体打印速率,可在单光学面快速制造复杂毫米级结构,为微部件批量生产及生物组织模型等前沿领域提供全新解决方案。
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02-14 19:47
PrintBio加入ARPA-H联盟,获2480万美元开发生物打印肾脏组织
维克森林再生医学研究所牵头,获ARPA-H近2500万美元资助,联合PrintBio等机构开发个性化、可植入且具备血管功能的肾脏组织。项目聚焦细胞规模化制造与生物打印技术,旨在为终末期肾病患者提供革新治疗方案。
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02-14 09:40
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人