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从AMUG的咖啡角到国防订单:一个关于行业聚会如何催化百亿级技术转移的真实故事
GA-ASI增材制造高级经理Steve Fournier:与Divergent的卓有成效的合作及使用DAPS™进行无人机系统生产
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03-03 09:19
科植生物推出BioFlex即用型生物打印试剂盒,简化重组人源胶原蛋白生物墨水制备流程
该试剂盒通过标准化重组人源胶原蛋白与光敏成分组合,配合专家级配方指南,显著简化了生物墨水开发流程,可帮助研究人员实现高重复性、高分辨率的DLP生物打印,并提升构建体的机械性能与一致性。
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03-03 09:18
圣家堂172.5米高塔楼采用机器人3D打印陶瓷瓦,数字化建造重塑高迪建筑遗产
在2026年圣家堂塔楼外部完工之际,项目首次采用机器人3D打印技术制造高迪建筑陶瓷瓦。通过代码驱动流程与陶瓷工艺结合,这些定制化构件兼顾结构精度与抗候性,展现了数字建造在传统遗产保护中的创新应用。
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03-03 08:39
用月壤盖月球基地!激光3D打印造出耐高温结构
俄亥俄州立大学研究团队在《宇航学报》发表成果,通过激光3D打印将模拟月壤(LHS-1)熔覆于铝硅酸盐陶瓷基材,构建出热稳定与机械性能优异的结构。实验显示材料性能受基材、氧含量、激光参数等多因素影响。该技术有望以太阳能驱动,支撑月球基地建设并推动地球可持续制造。
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03-03 08:01
初创公司发布AdditiveM平台,AI与数字孪生驱动金属3D打印从试错迈向预测性制造新阶段
作为一家美国深度技术初创公司,制造技术项目(MTP)旨在革新金属增材制造(AM),将其从试错过程转变为可预测的过程。其旗舰平台AdditiveM充当基于物理的数字孪生体,集成了多物理场模拟、人工智能和多尺度建模,以预测粉末床熔融和定向能量沉积等工艺中的残余应力、变形和微观结构等关键结果。该平台解决了认证、面向增材制造的设计、工艺优化和质量控制等关键工业挑战。MTP预见AdditiveM将发展成一个用于闭环智能控制的人工智能增强型平台,将其基于物理的数字孪生框架扩展到更广泛的数字化制造和材料创新生态系统中。
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03-03 07:43
前电工巧用牙科树脂与3D打印技术,为受伤海龟定制“新铠甲”
在野生动物救助领域,澳大利亚前电工乔什·奈尔创新融合3D扫描、打印技术与牙科树脂材料,为龟壳严重受损的海龟定制修复部件,实现精准治疗与高效恢复,推动救助方式向数字化、个性化发展。
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03-03 07:15
美军无人机回收系统R.E.D.项目夺冠,3D打印碳纤维机械臂结合AI侦测技术实现战场无人机快速回收再利用
在美军无人机操作手竞赛中,宾夕法尼亚国民警卫队第28步兵师凭借R.E.D.回收平台赢得创新奖。该系统利用AI侦测与3D打印碳纤维机械臂,可精确定位并抓取坠毁无人机,实现战场快速回收与再利用,推进即时任务导向型制造在军事领域的应用。
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03-02 23:20
LEGACY MOTOR CLUB引入大幅面3D打印革新赛车制造,大幅缩短研发周期并显著降低成本
LEGACY MOTOR CLUB通过部署BigRep大幅面3D打印机,将赛车部件从外包转向内部制造,实现快速原型与功能件生产。车队以TPU、尼龙等材料打印齿轮冷却腔体、侧裙延伸件及工装夹具,大幅降低部件成本并缩短交付周期,显著提升赛季中研发与测试效率。
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03-02 23:17
Nikalex人机协同革新钛金属3D打印:AI设计+工程专长推动航空航天医疗部件新突破
加州工程公司Nikalex融合人工智能设计与人类工程经验,推动钛金属3D打印在航空航天与医疗领域创新。通过人机协同优化结构性能与材料分布,结合精密工艺标准,实现高精度、高性能部件制造,满足极端工况下的可靠应用。
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03-02 23:07
新加坡启动AI云平台研发项目,旨在降低金属3D打印激光粉末床熔融工艺参数开发成本
新加坡SC3DP与Fehrmann MaterialsX APAC合作,获NAMIC资助,将研发基于云计算的AI平台。该平台通过整合热力学及工艺变量,为工业合金体系生成优化的LPBF参数集,以减少试错、降低成本并提升零件性能,从而推动金属3D打印由专业化迈向规模化工业制造。
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03-02 22:20
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人