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微重力

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微重力下金属增材制造新进展:干法纳米打印实现银导线电阻率降低49%
来自奥本大学和美国宇航局马歇尔太空飞行中心的研究人员证明,可在微重力条件下无需液体油墨打印导电金属结构,其使用了一套紧凑、自包含的系统,能够按需生成、沉积并烧结金属纳米颗粒。该研究发表于《npj先进制造》,呈现了为期两天的抛物线飞行实验成果,标志着向长期太空任务中按需电子制造迈出一步。
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07-02 18:05
粉末增材制造解锁太空建造:月球风化层与轨道碎片变身为工具与栖息地
普渡大学研究人员在《npj先进制造》期刊上发表全面评述,指出粉末增材制造可作为在太空直接制造工具、栖息地与基础设施的可行策略,其材料可源于轨道及月球表面现有资源。
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03-18 21:47
Caracol联合欧航局与米兰理工,突破AI监控太空3D打印关键技术,助力Heron AM平台实现轨道自主制造
Caracol联合合作伙伴突破AI监控关键技术,使Heron AM平台能在微重力、真空等极端太空环境下实现自主3D打印。该方案通过多传感器与智能算法实时检测缺陷,已进入TRL 3,目标提升至TRL 6,为轨道建造大型结构提供潜力路径。
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02-20 08:31
轨道3D生物打印新突破:Auxilium与Starlab合作在空间站量产可植入医疗器械与复杂组织
Auxilium公司将其成功在国际空间站验证的AMP-1生物打印机部署至Starlab商业空间站,利用微重力环境制造地面无法生产的可灌注血管及可植入医疗器械。这一合作旨在推动轨道生物制造从实验转向规模化生产,尽管面临发射延迟、细胞活性维持及监管审批等挑战。
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02-16 20:03
中国成功完成太空微重力金属3D打印,实现从地基研究到空天验证跨越
我国在亚轨道飞行中成功实施金属3D打印实验,攻克微重力环境下材料输送与成型控制等关键技术,实现从地基研究向空天工程验证的跨越,为未来空间站维护和深空探测任务奠定重要工程基础。
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01-27 08:51
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
微重力生物制造新突破:ETH Zurich实现人类肌肉组织的太空3D打印
在微重力条件下,通过抛物线飞行实验,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员成功3D打印出人体肌肉组织,标志着天基生物制造领域的一个重要里程碑。该研究旨在通过模拟无重力环境更精准复制人体天然组织结构,以优化疾病建模与药物开发。
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25-11-05 22:15
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人