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技术前沿 - 第41页

为什么FDM厂商有可能切入金属3D打印?学术文献读后
约翰霍普金斯大学研究揭示FDM式金属3D打印技术,通过改造传统塑料打印机,以金属丝材与半固态工艺实现低成本金属制造。该技术设备成本低、材料利用率高,适合教育、小批量生产等场景,但材料范围与精度仍有局限,为行业提供新方向。
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25-12-18 11:24
ONERA携手3DCeram利用多工艺3D打印平台突破超高温陶瓷制造,推动下一代航空航天部件设计
ONERA与3DCeram合作聚焦于通过3DCeram的多重增材制造技术平台推进超高温陶瓷的增材制造。这一混合系统融合了熔丝制造、机械加工与挤出工艺,实现了传统方法难以成形的复杂UHTC几何结构制造。依托Nanoe的ZrB₂–SiC线材及ONERA的材料专业能力,合作成功3D打印出UHTC部件,验证了该平台满足严苛航空航天要求的能力。此项工作标志着在拓展新一代航空航天与太空应用设计可能性方面取得了重要进展。
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25-12-18 09:05
革命性突破:全息超表面纳米光刻技术实现芯片封装三维制造,或将重塑半导体产业格局
得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种名为全息超表面纳米光刻(HMNL)的新型3D打印技术,可实现复杂半导体组件的快速制造。该方法通过超表面生成的全息图对混合树脂进行图案化,形成多材料微尺度结构(包含金属与聚合物),其精度优于人类发丝直径。在1450万美元DARPA资助及产业合作支持下,HMNL技术展现出在消费电子、国防系统、紧凑型航空航天及机器人部件领域的应用潜力,该技术致力于加速原型开发、减少废弃物并优化半导体生产工艺。
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25-12-18 08:58
Metalysis实现高纯度铝钪合金量产,抢占溅射靶材市场先机
英国Metalysis采用FFC电解法量产高纯铝钪合金粉末,氧含量仅500ppm,满足半导体溅射靶材需求。该技术可制备均质Al₃Sc粉末,用于制造5G滤波器与航空航天部件,正加速扩产以替代中国稀土供应链。
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25-12-18 07:50
Continuum推出高导电铜镍合金粉末C715/C964,专为海洋能源领域耐腐蚀与可持续制造而生
Continuum Powders推出高导电铜镍合金粉末C715与C964,采用回收原料与专利M2P工艺,具备优异耐腐蚀性、热导性与机械稳定性,适配多种增材制造技术,助力海洋、能源及工业领域实现可持续高性能制造。
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25-12-18 07:49
革命性软细胞几何体突破太空制造边界:3D打印助力微重力实验取得超预期成果
英国牛津大学与布达佩斯技术与经济大学联合研发的新型几何结构"柔性晶格"近期在国际空间站随公理-4任务完成测试。这种结构的f2变体通过其无直边的曲面填充特性(类似金属丝框上的皂膜形态),实现了微重力环境下水行为分析的实验。匈牙利航天员Tibor Kapu开展的这项研究揭示了地球无法获得的独特流体构型,为生物组织几何学和无棱角结构设计提供了新见解。虽未明确说明制造工艺,但考虑到3D打印在航天实验复杂结构制造中的广泛应用,该结构极可能采用增材制造技术实现。
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25-12-18 07:48
3D打印专属铝合金问世:快速凝固工艺实现高温300℃强度保持
这些合金采用低成本、丰富的元素制成,易于回收,其中一个变种在300°C下仍兼具高强度与韧性
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25-12-17 09:05
实现圆偏振波束可控制造,为5G/6G及生物传感领域提供全新解决方案
LLNL团队通过双光子聚合3D打印技术,开发出太赫兹频段的微米螺旋超材料。该结构可生成圆偏振太赫兹波束,并首次实现以手性阵列构成加密QR码,为6G通信与安全传感提供创新解决方案。研究成果发表于《先进科学》。
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25-12-17 08:42
突破极限:ONERA与3DCeram联手推动超高温陶瓷增材制造,重塑航空航天部件新标准
ONERA与3DCeram合作,利用专用陶瓷线材和MAT平台成功实现二硼化锆-碳化硅复合材料的增材制造,突破传统工艺限制,为航天热防护及高超声速部件制造提供新方案。
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25-12-17 07:48
突破血管再生瓶颈:3D打印可降解支架引领心脏搭桥手术新方向
美国马萨诸塞州私立研究型大学伍斯特理工学院与伊利诺伊州西北大学研究人员开发出一种利用3D打印制备小型可降解管状支架的方法。该支架具有微米级凹槽与通道结构,旨在引导细胞定向生长,以支持功能性血管再生。
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25-12-16 09:52
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人