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技术前沿 - 第40页

战斗机教练机3D打印钛合金部件疲劳性能摸底:两种设备两种喷丸
芬兰研究团队验证L-PBF 3D打印Ti6Al4V材料制造战斗机尾翼铰链的可行性。通过拓扑优化与双腹板设计,部件仅重206克。研究显示,配合EOS设备与玻璃喷丸后处理,疲劳强度达其他组合两倍,关键在喷丸需高强度全覆盖。成果证明该技术满足航空件严苛载荷要求。
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25-12-24 12:31
光固化一步成型!密苏里科技大学突破器官芯片高效制造技术
密苏里科技大学研发新型光基3D打印技术,通过光固化自组装树脂与一步法制程,高效构建器官芯片微血管网络,显著提升制造效率、精度并降低成本,相关成果发表于《Biomaterials Science》。
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25-12-24 07:14
印度私营航天创企Agnikul成功完成双台全3D打印火箭发动机热试车,自主泵驱与一体化制造实现49秒稳定运行
印度Agnikul公司成功完成双台3D打印火箭发动机热试车,持续运行49秒。该发动机采用自主3D打印与电机驱动泵压技术,实现快速迭代与精确推力调节,为可重复使用运载器研制奠定基础,获ISRO支持并计划2026年首飞。
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25-12-23 09:26
直写打印(DIW)技术:从多材料高精度制造到产业化挑战,柔性电子与生物医疗应用前景广阔
直写成型(DIW)作为一种基于挤出的增材制造技术,通过喷头沿数字化路径逐层沉积墨水,构建三维结构。其核心优势包括:实现介观与微观尺度下的可定制材料打印、室温环境下的操作能力,以及对多种材料(如聚合物、陶瓷、金属及水凝胶)的兼容性——前提是材料具备适当的流变特性(如剪切稀化行为)。该技术广泛应用于储能设备、生物医学工程、光学器件及软体机器人领域。尽管DIW在材料兼容性与几何复杂度方面展现出高度灵活性,但其仍面临规模化生产难度、打印速度受限以及材料配方需精细调控等挑战。目前该技术主要集中于研究阶段,但随着持续进步,具备广阔的工业应用潜力。
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25-12-23 09:06
美NSF资助125万美元研发3D打印环保传感器,支持社区快速响应野火洪水
美国国家科学基金会125万美元资助支持夏威夷大学马诺阿分校与佐治亚理工学院研究人员合作开发低成本开源3D打印环境灾害传感器。该传感器采用气溶胶喷射、喷墨或直写成型技术制造,可快速监测野火、洪涝及水体污染等风险。项目通过与当地社区协作设计,重点利用人工智能手持设备实现实时数据采集。计划涵盖迭代研讨会、开源硬件/软件开发及教育推广活动,以提升夏威夷环境应变能力。
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25-12-22 07:36
查尔姆斯理工突破CM247LC高温合金3D打印工艺,助力氢能燃气轮机效率提升
查尔姆斯理工大学通过优化CM247LC镍基高温合金的激光工艺与热处理参数,攻克了3D打印高温部件的微裂纹与蠕变性能难题,为氢燃料燃气轮机等极端环境应用提供关键技术支撑,研究成果已获西门子能源产业转化。
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25-12-21 08:06
宾大研发3D打印双带状混凝土地板,材料用量减40%、碳排显著降低
宾大实验室创新研发3D打印双带状混凝土地板,通过机器人打印与悬链线结构设计,实现混凝土用量减40%、钢筋减81%,碳化表面积提升超65%,为建筑减碳提供可实施路径。
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25-12-20 08:08
名古屋大学突破耐热铝合金3D打印技术,开启汽车与航空轻量化新时代
日本名古屋大学研究人员通过金属3D打印技术开发出高强度耐热铝合金系列,专为汽车与航空航天应用优化。
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25-12-19 21:15
3D打印餐食迎来重大进展:哥伦比亚大学用激光“烹饪”三道菜,解决长期质地难题
哥伦比亚大学研究人员通过3D打印与激光烹饪技术成功制作包含乳蛋饼风味塔、花椰菜披萨及青柠派的三道菜套餐,食物质地与传统烹饪相当。该项目由Jonathan Blutinger主导、Hod Lipson教授指导,历经六年研究将局域激光加热直接集成到增材制造流程中,突破质地调控瓶颈。团队使用14种常见食材,验证了软件驱动式烹饪在实现精准个性化营养与透明化食品制备方面的潜力。研究成果发表于《食品工程学报》,标志着数字食品制造技术的突破性进展,为未来营养定制与实体应用奠定基础。
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25-12-19 07:51
阿姆斯特丹大学物理学家室温下真空3D打印纯冰结构,无需制冷,26分钟完成8cm冰树,或革新生物支架与火星建筑制造。
荷兰大学研究人员开发出创新型3D打印技术,利用蒸发冷却在无制冷条件下制成8厘米高冰雕圣诞树。该工艺在室温真空舱中实施,通过微射流结合快速水分蒸发与过冷现象实现冰层逐层沉积。整个26分钟成型过程无需支撑结构与废料产生,构件暴露空气即融。除装饰用途外,该技术凭借对相变与压力效应的精准调控,在生物组织支架、微流控乃至火星建筑领域均展现应用潜力。
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25-12-19 07:49
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人