案例

风能领域的3D打印 

风能领域的3D打印 

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3D打印  的应用日益广泛,遍及各行各业,越来越多的公司认识到其在制造流程中的优势。能源行业也不例外。根据Additive Manufacturing  Research的报告,预计到2032年,该行业的3D打印市场规模将达到170亿欧元。一项题为“能源领域的增材制造:市场分析与预测”的详细研究探讨了增材制造...
波士顿微制造(BMF)推出革命性3D打印牙贴面 完美解决四环素牙难题

波士顿微制造(BMF)推出革命性3D打印牙贴面 完美解决四环素牙难题

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      波士顿微制造(BMF)开发的UltraThineer微米级3D打印牙贴面系统,近期通过一例严重四环素牙临床案例验证了其卓越效果。加州纽波特海滩牙科诊所的Tai Ha医生采用该技术,为一名因童年服用抗生素导致牙齿深度内源性染色的49岁患者成功实施了无备牙贴面修复。技术亮点超薄设计:120微米厚度的氧...
Alt-Bionics利用3D打印推动高性能仿生假肢低成本与模块化设计

Alt-Bionics利用3D打印推动高性能仿生假肢低成本与模块化设计

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       2025年6月11日,美国创新公司Alt-Bionics利用3D打印技术,成功开发出成本更低廉的3D打印肌电仿生假假肢Genesis Hand。这款旗舰产品以高性能、经济实惠和模块化设计为特点,借助先进的3D打印技术,正在推动假肢行业向前发展。      传统上肢仿生假肢价格高达1.55万至20...
3D打印血管化类器官芯片,成功解决类器官“长不大”的难题!

3D打印血管化类器官芯片,成功解决类器官“长不大”的难题!

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       类器官是一种能够复现特定器官独特结构与固有功能的三维(3D)细胞培养模型。然而,现有类器官技术存在关键缺陷——缺乏复杂血管网络,导致氧气及必需营养物质的输送受限。结合其固有的尺寸限制与代谢物累积问题,类器官难以模拟真实器官的天然复杂性,从而限制其实际应用价值。      为突破这一技术瓶颈,来自...
PSS 离子液体胶体的3D打印及其在生物电子器件中的应用

PSS 离子液体胶体的3D打印及其在生物电子器件中的应用

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         在生物电子领域,聚3,4-乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)因兼具类组织机械性能与导电性,成为理想材料,但其用于3D打印时面临三大核心挑战:传统油墨需冗长后处理去除细胞毒性添加剂(如二甲基亚砜、离子液体),难以实现高纵横比结构打印,且导电率较低(原始PEDOT:PSS仅~1...
通用推出凯迪拉克CELESTIQ电动汽车,搭载超过130个3D打印部件

通用推出凯迪拉克CELESTIQ电动汽车,搭载超过130个3D打印部件

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        2025年6月9日,美国跨国汽车制造商通用汽车正将增材制造 (AM) 技术的应用从原型设计扩展到小批量生产,首款车型是凯迪拉克 CELESTIQ。这款手工打造的豪华电动轿车集成了 130 多个 3D 打印组件,这些组件由位于密歇根州沃伦的通用汽车增材工业化中心 (AIC) 开发,以支持定制化车...
英国团队共同合作,利用3D打印技术修复风机关键部件

英国团队共同合作,利用3D打印技术修复风机关键部件

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     2025年6月9日,英国的风能行业供应链和翻新专家Renewable Parts (RPL),可再生能源公司SSE Renewables (SSE),以及苏格兰国家制造研究所(NMIS)在风力涡轮机关键部件的再制造领域取得了新的进展。这个项目融合了3D打印、分析和检测技术,成功修复了风力涡轮...
3D打印重塑鞋履未来,耐克Nike携手Zellerfeld推出Air Max 1000

3D打印重塑鞋履未来,耐克Nike携手Zellerfeld推出Air Max 1000

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       2025年夏季,Nike将正式发布全新鞋款——Nike Air Max 1000 “Oatmeal”,在创新之路上再次迈出关键一步。这款鞋是Nike与德国3D打印科技公司Zellerfeld首次合作的结果,标志着Nike在数字化制造和可持续设计上的重要突破。全新工艺亮相:无缝3D打印鞋面 ...
科学家使用AI和机器学习识别废金属,转化为高性能3D打印火箭部件

科学家使用AI和机器学习识别废金属,转化为高性能3D打印火箭部件

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      2025年6月8日,伍斯特理工学院 (WPI) 获得 630 万美元资助,用于一项开创性的计划:通过利用废金属快速生产高质量零部件,从而改变增材制造技术。这项由美国国防高级研究计划局 (DARPA)资助的创新型增材制造方法旨在确保即使在资源最匮乏的环境中也能生产关键零部件,包括传统供应链受限的战场...