技术原理与核心工艺 3D打印陶瓷技术的核心在于通过逐层堆积的方式将数字模型转化为实体,其工艺体系主要分为光固化、粉末床熔融和粘合剂喷射三大类。光固化技术(SLA/DLP)以光敏树脂为基体,通过紫外光逐层固化含有陶瓷颗粒的浆料,形成高精度坯体。例如,中国科学院兰州化学物理研究所开发的柔性水凝胶前驱体...
2025年5月23日,总部位于捷克布拉格的初创公司dditive
Appearance宣布推出一款3D打印软件PrismSlicer。这款由查理大学衍生的先进切片和增材制造设计(DfAM)软件,专为多材料喷墨3D打印而设计,旨在为工业设计、医疗健康、牙科、模型制作、教育及快速原型制作等多个领...
三维(3D)生物打印是用于构建肝组织模型、治疗肝衰竭的一项前景广阔的技术。然而,目前肝组织模型生物打印研究主要依赖传统的基于单细胞的生物打印方式,在此过程中,单个功能性肝细胞分散且孤立于水凝胶中,由于细胞功能不足导致治疗效果不理想。清华大学机械系生物制造中心团队庞媛副研究员、孙伟教授课题组与北京大...
2025年5月23日,GE 公司采用全球最大的粘合剂喷射 3D 打印机——voxeljet
的VX9000系统,已成功打印 20 个基准砂模,每个砂模的作业箱长度可达 9.5
米。这些砂模现已进入铸造阶段,将被转化为清洁能源生产所必需的大型金属部件。VX9000展示了增材制造技术如何能够扩...
2025年5月24日,Nothing旗下子品牌CMF联合捷克3D打印机制造商Prusa
Research共同举办一场面向设计师和3D打印爱好者的创意大赛。该竞赛旨在为公司最新发布的模块化智能手机CMF Phone 2
Pro创造定制配件,着重提升手机外观、功能或易用性。△CMF Pho...
3D生物打印作为组织工程与增材制造交叉领域的前沿技术,致力于构建具有生物活性的功能化结构。该技术通过将活细胞整合至生物墨水,结合精密沉积系统,可实现具有高度几何保真度的复杂组织构建。其核心优势在于能够逐层精准沉积生物墨水,形成可植入组织或高仿真生物模型,目前已在皮肤、血管网络、神经组织、软骨及骨...
2025年5月23日,北德克萨斯大学的研究人员开发了一种实时原位超声监测系统,能够以亚波长分辨率追踪软水凝胶3D打印中的交联过程。这项研究以题为“Real-time in-situ ultrasoundmonitoring of soft hydrogel 3D printing with s...
由哈利法大学和达索航空研究人员发表在《Virtual and Physical Prototyping》的综述论文,系统阐述了增材制造声学超材料(ACA-Meta)的最新进展。研究揭示了3D打印技术如何通过精确控制微观结构,实现传统工艺无法企及的声学调控能力。技术优势解析几何自由度:亚波长精度构建共...
2025年5月22日,罗彻斯特理工学院(RIT)的研究团队开发了一种用于 3D 打印的自修复光聚合物系统,可在损坏后恢复机械性能,旨在提高可持续性并减少材料浪费。研究团队由博士生 Vincent Mei 领导,并与 Kory Schimmelpfennig 和 Christopher L. Le...
导读:你是否曾经想过,有一天我们可以像打印文件一样"打印"房子? 2025年5月,印度研究人员在Scientific Report上发表了一项突破性研究,让这一科幻场景离我们更近了一步。研究团队成功开发了一套经济实惠的建筑3D打印系统,能够使用本地材料打印出结构稳定的水泥构件,为未来建筑行业带来了新...