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Aura3D采用3D打印技术生产汽车音响系统:8小时内完成,比传统工艺更快、更省

Aura3D采用3D打印技术生产汽车音响系统:8小时内完成,比传统工艺更快、更省

案例 327
     2025年5月22日,美国3D打印机设计及制造商Aura3D的A5颗粒3D打印机已经应用于全尺寸汽车音响系统外壳的生产。这一创新解决方案凭借快速、高效的生产能力,将在汽车音响行业带来革命性的变化。与传统制造方法相比,3D打印技术显著提升了生产速度、降低了材料成本,并为设计提供了更大的灵活性。△采用A...
机器学习辅助高细胞密度生物打印硬度预测

机器学习辅助高细胞密度生物打印硬度预测

技术 183
      本研究论文聚焦机器学习辅助高细胞密度生物打印硬度预测。细胞负载水凝胶的生物打印是组织工程中一个迅速发展的领域。数字光处理(DLP)三维(3D)生物打印技术的出现革新了复杂三维结构的制造。通过调整光照, DLP生物打印技术可以调控结构的机械性能,这是调节细胞活动的关键因素。为了更好地模拟真实...
OpenAI宣布在阿联酋建全球最大AI数据中心:考虑扩张至亚太地区

OpenAI宣布在阿联酋建全球最大AI数据中心:考虑扩张至亚太地区

人工智能 199
快科技5月23日消息,据媒体报道,OpenAI与阿联酋G42达成战略合作,将在阿布扎比共同打造全球规模最大的AI数据中心集群。这一项目隶属于OpenAI的"星际之门(Stargate)"计划,标志着该计划首次向海外扩张。据悉,这座超级数据中心占地约10平方英里(约26平方公里),总电力需求高达5GW,相当于5...
全球首个!马来西亚宣布部署中国AI芯片:迫于美国压力撤回声明

全球首个!马来西亚宣布部署中国AI芯片:迫于美国压力撤回声明

人工智能 199
快科技5月22日消息,当地时间5月19日,马来西亚数字通讯部副部长张念群宣布,马来西亚正式启动国家级AI基础设施战略,成为东南亚首个构建主权全自主全栈AI生态系统的国家。该项目计划依托中国AI芯片和开源的DeepSeek大模型,这也是中国AI芯片首次在海外进行规模化部署。张念群强调,该计划将确保数据存储和管理...
黄仁勋:摩尔定律已经结束!未来只有天空能限制AI产业发展

黄仁勋:摩尔定律已经结束!未来只有天空能限制AI产业发展

人工智能 197
     快科技5月21日消息,在回答鸿海董事长刘扬伟“是否看到AI芯片与产业发展会受到限制”的问题是,NVIDIA CEO黄仁勋表示,摩尔定律已经结束,未来只有天空能限制AI产业的发展速度。黄仁勋强调,目前NVIDIA的速度每六个月增长两倍,但未来可能三个月就增长两倍,从芯片、系统、数据中心、操作系统都必须...
英国原子能管理局联手Kingsbury和Additure,推进核聚变能增材制造项目

英国原子能管理局联手Kingsbury和Additure,推进核聚变能增材制造项目

技术 200
      2025年5月21日,英国工程设备供应商Kingsbury和金属增材制造公司Additure已受英国原子能管理局 (UKAEA)委托,提供增材制造技术和专业知识,助力英国持续推进聚变能研究。此次合作将支持开发能够耐受聚变反应堆极端条件的部件,重点关注创新材料和设计方法。      重点关注...
支持4D打印,奇遇科技DIW精细直写3D打印设备兼容多种材料

支持4D打印,奇遇科技DIW精细直写3D打印设备兼容多种材料

技术 558
      2025年5月21日,奇遇科技推出了自主研发的DIW精细直写3D打印设备,采用国际通用的打印技术--无模直写(DIW技术),并且配备自主研发ADT切片--“ADT-Sciler”,实现精细直写技术路径自动生成;支持多材料多模型打印,兼容多种材料体系,3喷头合1,可用于微结构成型。DIW设备3D打印...
CEAD成立海事应用中心,致力于推进3D打印在船舶制造领域落地

CEAD成立海事应用中心,致力于推进3D打印在船舶制造领域落地

技术 192
      2025年5月21日,荷兰大型复合材料增材制造商CEAD BV宣布正式成立海事应用中心(MAC),旨在加速3D打印技术在海事领域的应用,推动自动化与可持续生产的发展。MAC作为一个创新中心,将聚焦于先进制造、材料开发与应用工程,解决船舶制造及相关海事部件的复杂性。△3D打印中的MAC海事中心 ...
贺永教授团队:高精度3D打印仿生ECM助力微纳结构对细胞行为调控机制的探究

贺永教授团队:高精度3D打印仿生ECM助力微纳结构对细胞行为调控机制的探究

技术 217
       从物质层面看器官的核心组分是细胞及贯穿于其中的微纳结构(通常称之为ECM,细胞外基质)。ECM是一个尺度在数个微米到几百纳米的复杂三维网络,作为骨架与细胞协同,行使并发挥出器官的功能。一个重要的科学问题就是微纳结构如何对细胞施加影响?然而天然的ECM结构微纳特征异常复杂,除了微纳结构外还耦合生化...