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热塑性塑料

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Xenia高性能线材助力都灵理工3D打印球形月球车Scout,减重同时性能不减
Xenia Materials与都灵理工ASTRA团队合作,以3DF系列线材打印球形月球车Scout外壳,成功减重且保持性能。该车专为月球低重力设计,采用摆锤驱动与可回收塑料,未来计划在月面直接打印替换件,以降低物流成本。
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08-07 19:37
米兰落成永久性中心:机器人大幅面增材制造专为设计与品牌打造
Designtech、Caracol与LAMÁQUINA在米兰建立了首个专注于设计的机器人大幅面增材制造常设中心。该中心结合了Designtech的创新生态系统、Caracol的Heron增材制造平台与Eidos软件,以及LAMÁQUINA的设计制造专长,使设计师、设计工作室和品牌能够使用先进热塑性塑料和可持续材料生产大型部件。这一合作旨在将大幅面机器人制造的文化与专业知识推广至意大利设计与制造领域。
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07-09 16:20
科学家实现光刻3D打印空间调控结晶度,突破热塑性材料性能定制瓶颈
桑迪亚国家实验室、德克萨斯大学奥斯汀分校、俄勒冈州立大学、亚利桑那州立大学、劳伦斯·利弗莫尔国家实验室以及萨凡纳河国家实验室的研究人员合作,报告了一种控制单一热塑性零件内部结晶度的光固化3D打印方法。该发表于《科学》的研究描述了一种基于光学的工艺,能在三维空间中实现对结晶度的微观调控,并对光学与机械性能达成体素级别的精确操控。利用单一的热塑性原材料,该方法实现了在一个打印物体内对硬度、透明度、变形行为以及振动响应的局部调控。
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03-26 16:33
普渡大学革新3D打印含能材料,实现单颗粒级精准控制与安全定制
普渡大学研究人员通过3D打印技术实现含能材料的精准定制,突破传统制造局限。该技术可程序化控制材料孔隙结构、复合不同机械性能材料,并开发出高效安全的聚合物粘结炸药制备工艺,为含能材料设计提供全新范式。
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02-25 09:47
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
德国团队改造商用3D打印机实现微塑料标样精准制造,破解环境监测标准化难题
德国德累斯顿工业大学应用科学大学联合莱布尼茨聚合物研究所借助经改造的商用3D打印机,通过微挤出成型技术成功制备出尺寸、形态可控且数量精确的单分散微塑料标准物质,解决了微塑料定量分析中长期存在的技术瓶颈。该研究成果已发表于《自然》杂志。
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01-07 19:04
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人