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南京工业大学:激光增材制造316L不锈钢粗/细晶层状异质结构可控制备新方法

南京工业大学:激光增材制造316L不锈钢粗/细晶层状异质结构可控制备新方法

技术 216
       开发兼具高强度与高韧性的金属异质结构材料已成为机械工程和材料科学领域的前沿研究热点。目前,这类材料主要依赖冷轧、表面处理、物理/化学气相沉积及粉末冶金等传统技术制备。然而,这些方法普遍存在工艺复杂、难以精确调控异质区体积分数与空间分布的问题,且受限于零件的尺寸和几何形状。增材制造(AM)技术通过...
仿生多材料3D打印,兼具强度、弹性和抗老化性能的环氧丙烯酸酯树脂

仿生多材料3D打印,兼具强度、弹性和抗老化性能的环氧丙烯酸酯树脂

新材料 234
       自然界通过多材料复合结构(如刚柔并济)实现了单一材料无法企及的功能特性。拓扑优化虽能通过单材料晶格设计模拟多材料性能(如DLP兼容方案),但受限于最小结构尺寸约束,难以满足生物医疗/可穿戴设备对精密硬软界面的需求。而基于灰度光固化(剂量控制)和多色光固化(光谱控制)的新型3D打印技术,可直接调控...
3D打印极简轻质微型涡喷发动机成功首飞,居然能飞4000米高!

3D打印极简轻质微型涡喷发动机成功首飞,居然能飞4000米高!

案例 344
快科技7月3日消息,据媒体报道,近日,由中国航发湖南动力机械研究所自主研制的3D打印极简轻质微型涡喷发动机在内蒙古成功完成首次飞行验证。作为国内首台完成飞行验证的160公斤推力级增材制造涡喷发动机,该型号采用多学科拓扑优化技术,实现了设计理念与制造工艺的革命性融合,填补了国内该领域整机工程应用的空白。研发团队...
OpenAI弃英伟达系乌龙 官方回应:暂无计划大规模部署谷歌TPU芯片

OpenAI弃英伟达系乌龙 官方回应:暂无计划大规模部署谷歌TPU芯片

人工智能 124
快科技7月2日消息,据媒体报道,近期有消息显示,OpenAI开始租用谷歌TPU(张量处理单元)来支持ChatGPT等产品的AI推理任务。OpenAI发言人证实,公司正在小规模测试谷歌TPU,但暂未计划大规模部署。这一动向被视为对谷歌AI基础设施的重要认可,可能为谷歌云业务带来新的增长动力,并强化市场对其搜索技...
3D打印技术突破:生物工程胰岛保持形状和功能,存活率达90%

3D打印技术突破:生物工程胰岛保持形状和功能,存活率达90%

技术 219
       2025年7月1日,来自维克森林大学和迈阿密大学的研究人员开发出一种利用海藻酸盐和脱细胞胰腺组织制成的生物墨水,并通过3D打印制备出能够产生胰岛素的人工胰岛组织。这项研究成果已在2025年欧洲器官移植大会(ESOT)上发表。      相关研究成果以题为“Scalable 3D Bioprint...
预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展

预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展

技术 226
        颅骨缺损,尤其是关键尺寸的颅骨缺损,因其自身再生能力有限,存在愈合时间长、再生不完全及骨不连风险高等问题。当前临床修复手段如金属植入物、同种异体移植物和人工移植物等,面临供体有限、存在疾病传播风险及修复效果不理想等挑战。传统骨组织工程的“自上而下”方法(细胞接种于生物材料支架)存在细胞分布不均...
微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化

微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化

技术 179
导读:在房地产、装饰装修、园林景观等行业蓬勃发展的推动下,建筑模型是当今社会上应用最广泛、需求最旺盛的实体模型之一。      审视当下主流的“高级”建筑模型制作流程,其本质仍处于一种效率与精度受限的半手工状态。主流做法是:大型结构件(如屋顶、墙体、地板)依赖专业模型公司的数控切割机预制,而精细部件(如代表玻...
微软在威斯康星州成立AI创新实验室,助力3D打印制造业智能化升级

微软在威斯康星州成立AI创新实验室,助力3D打印制造业智能化升级

新闻 165
    2025年7月1日,美国跨国科技巨头微软(Microsoft)开设了一个人工智能联合创新实验室,旨在助力企业将人工智能 (AI) 应用于项目需求中,特别关注制造业及相关领域的创新发展。△微软人工智能联合创新实验室        新实验室位于威斯康星大学密尔沃基分校,由该校与TitletownTech、...
仿生3D打印实现"软硬通吃" - UT-Austin Zachariah A. Page教授团队

仿生3D打印实现"软硬通吃" - UT-Austin Zachariah A. Page教授团队

专家解读 268
       自然界中,硬材料和软材料常常被巧妙组合,形成既坚固又柔韧的复杂结构,这也是科学家试图用3D打印技术仿生的方向。然而,目前多材料3D打印还面临不少难题,比如打印速度慢、材料性能不稳定、硬软材料之间界面脆弱等。灰度光固化和多色光固化是两种常见方案,前者通过控制光强调节局部硬度,虽然强度差异大,但软性...