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技术前沿 - 第33页

哈佛大学突破旋转多材料3D打印技术,实现可编程软体机器人一体化制造
哈佛大学研究团队利用旋转多材料3D打印技术,通过单次打印实现无需组装的软体机器人制造。该技术可精确控制内部通道结构,充气即可实现扭转、卷曲等可编程动作,为医疗、工业领域提供高效定制化解决方案。
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02-09 19:27
广岛大学研发新型WC-Co 3D打印工艺,突破开裂难题实现1400 HV高硬度
广岛大学团队创新采用热丝激光增材制造技术,通过精确控制温度及引入镍中间层,有效抑制了WC-Co材料在3D打印过程中的开裂、钴流失和η相形成问题,成功制备出无孔洞、硬度达1400 HV以上的致密部件,为硬质合金复杂刀具制造开辟新路径。
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02-09 09:40
Nodi重大更新引入隐式建模,无缝融合B-rep与TPMS点阵设计,助力增材制造轻量化与复杂结构创新
Nodi平台最新推出的隐式建模功能,通过数学函数定义形状,显著提升了布尔运算等复杂操作的稳定性。该功能支持与B-rep建模无缝融合,并可生成TPMS点阵结构,适用于增材制造的轻量化设计。目前Web版免费开放,桌面版正在开发中。
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02-07 09:13
Elementum 3D推出反应性增材制造技术:通过原位生成陶瓷增强相,实现高强度铝合金激光粉末床熔融无裂纹打印,提升致密度与力学性能
通过反应性增材制造技术,Elementum 3D在激光粉末床熔融中利用原位生成陶瓷颗粒,将铝合金凝固组织转为细小等轴晶,有效抑制热裂纹,实现接近全致密且力学性能均匀的复合材料,沉积效率显著提升并已应用于航天部件试制。
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02-06 18:00
Nature刊发光流体3D微制造突破:实现多材料纳米颗粒自由构型,破解微尺度打印材料局限
马克斯·普朗克智能系统研究所、苏黎世联邦理工学院、瑞典皇家理工学院、新加坡国立大学及科奇大学的研究人员开发出一种光流体增材制造微加工与纳米加工技术,可实现基于金属纳米颗粒、金属氧化物、金刚石纳米颗粒及量子点等多种材料制备完全三维微结构。
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02-06 07:10
Variloom推3D打印织物系统,2026年量产无废服装,携手YKK与Rip Curl革新可持续时尚
美国初创Variloom研发线材与3D打印织物系统,以生物基TPU和天然纤维为原料,实现服装按需制造且零裁剪废料。该系统已获YKK、Rip Curl合作应用,材料可循环三次,计划2026年启动试点工厂,推动可持续时尚量产革新。
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02-05 08:31
芬兰团队用3D打印研发可降解电子器件,推动环保传感器与医疗监测变革
通过低温增材制造技术,该研究团队在生物基材料上直接打印电子元件,显著降低了能耗与化学污染。成果已应用于可降解环境传感器及医疗监测设备,为可持续电子制造开辟新路径。
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02-05 07:44
波兰研究发布H13工具钢五大3D打印工艺性能对比:致密度、硬度与适用场景全解析
弗罗茨瓦夫理工大学在《Materials》发表研究,系统对比五种H13工具钢增材制造工艺。LPBF与DED实现近全致密,前者适合高精度模具,后者适用于大型或修复场景;粘结剂喷射需后处理提升性能,FDMS因高孔隙率受限。研究指出工艺选择需权衡致密度、硬度、成本与应用需求。
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02-04 20:17
德国产学联盟启动1150万欧元增材制造电机项目,联手西门子奔驰研发更轻更强动力部件
德国1150万欧元增材制造电机项目联合产学研力量,探索激光束熔化、增材铸造及粘结剂喷射三种工艺在高性能电机部件制造中的应用。项目聚焦工艺稳定性提升、新材料研发及AI质量保障,旨在实现电机轻量化、性能优化及供应链分散化,推动未来出行技术创新与产业化应用。
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02-04 08:56
MIT研发磁驱混合平台MagMix,攻克3D生物打印细胞沉降难题
麻省理工学院团队推出可集成到挤出式3D生物打印机的磁驱混合平台MagMix。该系统通过外部磁铁驱动内部螺旋桨持续搅动生物墨水,有效防止细胞沉降,保证45分钟内连续打印12个结构且细胞分布均匀、活力稳定,解决了打印过程中细胞沉降与喷嘴堵塞的行业难题。
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02-03 21:29
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人