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最新内容 - 第245页

四天打印巨型火箭发动机:增材制造如何加速太空探索?
LEAP 71推出XRB-2E6 2兆牛甲烷/液氧火箭发动机,完全基于计算设计生成,并采用Nikon SLM Solutions高速NXG 600E金属3D打印机完成制造。其关键部件为直径600毫米的Inconel 718构件,仅用四天完成打印,展现了快速生产能力。该成果印证了LEAP 71自主Noyron工程模型在设计高性能、功能集成推进系统方面的应用,且后处理需求极简。此次合作缩短了开发周期,支持面向先进太空应用的可扩展定制化火箭发动机生产。
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25-11-08 00:31
小鹏IRON被剪开后的真相:为什么人形机器人的肌肉只能是3D打印?
小鹏机器人剪开腿部展示3D打印仿生肌肉,引发行业关注。通过EPFL、NASA等案例解析,光固化弹性体凭借晶格结构实现刚柔渐变,突破传统工艺局限,正成为人形机器人肌肉系统的关键技术路径。
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25-11-07 10:30
36小时交付定制假肢!惠普Multi Jet Fusion技术赋能资源匮乏地区儿童
惠普与Limb Kind基金会合作,通过3D扫描、CAD建模与数字化制造,将定制假肢接受腔交付周期缩短至36小时,为肯尼亚儿童提供轻量高效的个性化假肢。此举不仅提升资源匮乏地区假肢可及性,亦得益于美国2024年批准3D打印矫形设备报销的政策支持。
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25-11-07 06:00
从橘子皮到海洋塑料:十大3D打印灯具展现循环经济新可能
3D打印正通过实现复杂几何结构、可持续性及按需生产,彻底改变照明设计。本文聚焦十款创新3D打印灯具,涵盖Lily.MGX、Crème Atelier的Soft Serve灯以及Sonogo的可降解设计,展示了再生塑料、植物基聚合物和有机复合材料等领域的进步。这些案例揭示了增材制造如何将美学创新与环保实践相融合,不断拓展照明行业在形态、功能及可持续制造领域的边界。
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25-11-07 00:21
Thought3D推出Drywise v1.5:自动化湿度管理新突破,让工业级FFF打印更精准
总部位于马耳他、以Magigoo粘合剂闻名的材料可靠性公司Thought3D发布了Drywise v1.5——其面向熔融长丝制造(FFF)3D打印的在线长丝干燥系统的新版本。此次更新带来三大改进:电动自动装载机、Ultimaker Cura插件,以及通过固件升级强化的内部机械结构,以提升可靠性与可维护性。这些升级共同致力于消除工作流程瓶颈,确保专业用户获得稳定的打印质量。
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25-11-06 22:16
MetalFab 420K震撼发布:四激光金属3D打印系统推动量产革命
荷兰工业金属增材制造系统制造商Additive Industries发布MetalFab 420K四激光粉末床熔融平台,专为航空航天、汽车及高科技领域的大尺寸金属增材制造研发。四台1千瓦光纤激光器均可覆盖420×420×400毫米全域成形空间,在保证合金完整性的同时实现高产能。该系统与美国航天领域客户完成六个月测试验证后正式投入市场,首批设备计划于2025年第二季度交付。
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25-11-06 22:14
央视财经报道:拓竹3D打印旗舰店火爆,亲子与创作者推动行业新浪潮
消费级3D打印机销量激增,入门机型降至千元级。政策纳入数字消费补贴,亲子与创作者成主力。用户通过设计模型月入两万,小批量定制降低创业门槛,行业迎来爆发期。
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25-11-06 11:58
3D打印激光器的数字光斑时代:航空航天增材大会专访宝辰鑫激光武华鹏
专访宝辰鑫激光武华鹏:揭示激光器品质判断逻辑与三个百分百检测,详解绿光国产化突破,并提出从功率竞赛迈向数字光斑时代,实现光束可编辑,打通光源到加工面的整条光路。
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25-11-06 09:30
医疗3D打印新突破:微型生物打印机可修复声带损伤
麦吉尔大学研究人员开发出全球最细微型生物打印机(宽仅2.7毫米),其采用柔性仿生象鼻式喷头,可在手术中精准沉积水凝胶生物材料于声带表面。这款由外科医生手持操控的设备能实现靶向原位组织再生,有效减少术后常导致言语障碍的瘢痕形成。通过形状绘制测试与仿真验证,该生物打印机可高精度重构声带几何形态。该技术专为无缝集成至外科手术流程设计,标志着增材制造技术在精密内部修复领域向临床应用迈出关键一步。后续研究将开展动物实验与人体试验以评估生物相容性及治疗效能。
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25-11-06 06:21
比亚迪仰望U9超跑借航空航天3D打印技术刷新纽北纪录,3D打印超胞结构车架首秀斩获国际大奖
2025年8月22日,仰望U9极限版在纽博格林赛道创下新纪录,以6分59.157秒完成单圈,成为首款突破7分钟大关的量产电动汽车。其核心成就是基于航空航天设计与制造标准启发的3D打印车架。团队采用多维曲面参数化建模,打造了印刷超晶格蜂窝结构,相较于同等重量的实心部件,扭转刚度提升了200%以上。该车架通过激光选区熔化技术制造,精度达0.33毫米,热补偿技术确保关键表面公差低于0.1毫米。专为此项目定制的高强度铝合金,屈服强度是传统铸造铝合金的三倍。这种航空航天级方法实现了卓越的刚性、轻量化和高速操控性能,使U9X在欧洲车身大会上获得认可。
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25-11-06 00:21
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人