2026年7月30日,Axtra3D验证了牙科材料商Keystone Industries的KeySplint Hard
Clear树脂可用于Lumia X1 3D打印机。这是继2026年初KeyModel
Ultra之后第二款获得验证的Keyprint材料,适...
2026年7月29日,空客公司已认证Roboze ARGO 500 HYPERSPEEDMission Ready 生产系统,可使用标准ULTEM 9085 丝材制造用于电信和地球观测卫星的飞行就绪型二级结构组件。此次获批使Roboze成为首个获得空客认证...
2026年7月27日,超级材料应用领域的创新企业Lyten与Modovolo达成合作,Lyten的3D石墨烯增强PA1205丝材将成为Modovolo模块化BFP
3D打印平台的主要材料。BFP平台采用集装箱式设计,可在偏远或恶劣环境中部署,用于航...
2026年7月26日,来自德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发出一种新型3D打印材料,它模拟了人体组织的分类和过滤能力,允许某些分子通过,同时阻止其他分子进入。这种广泛的功能意味着该材料可应用于医学、水处理和机器人等多个领域。相关研究成果以题为“Jammed interconnected bilayeremu...
2026年7月23日,爱尔兰都柏林圣三一学院工程学院研究人员利用3D打印技术制造出爱尔兰首个无水泥地聚合物。这种红棕色材料主要由工业废料制成,不含波特兰水泥,隐含碳量比传统混凝土减少约70%。△爱尔兰首个无水泥地聚合物赤泥从废料变为建材 这种混合物的核心废...
2026年7月22日,美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员正在开发一种参考材料——一种精心设计的氧化锆浆料,旨在帮助陶瓷 3D 打印技术生产出性能稳定可靠的零件。氧化锆浆料所解决的问题看似简单,实则不然:用于打印的湿陶瓷原料的精确计量历来十分困难...
2026年7月,荷兰企业Hembased正式发布一款低温可堆肥3D打印线材。这款新材料适配家庭普通堆肥箱场景,能够在自然环境中完成彻底降解,和仅能在高温工业设备中分解的工业可堆肥材料形成明显区别。行业针对低温可堆肥材料设立了标准化判定规则: 环境温度稳定在20至30摄氏度的区间时,材料需在十二个月内完成完全降...
2026年7月10日,澳大利亚增材制造合作研究中心(AMCRC)宣布支持昆士兰大学与Coogee
Titanium公司开展一项价值67.7万澳元(约合319万人民币)的联合研究项目。项目将评估采用Coogee公司专利TiRO工艺生产的钛合金粉末,通过激光粉末床熔融...
2026年7月6日,总部位于瑞典的工业技术集团和气雾化金属粉末生产商山特维克(Sandvik)推出了一款名为Osprey GRCop-42的铜铬铌合金粉末,用于航天推进部件的增材制造。这款材料适用于高温应用,在这些应用中,材料的可追溯性和可重复的性能是认证...
2026年7月6日,印度国际粉末冶金和新材料先进研究中心(ARCI)研究人员通过激光粉末床熔融(PBF-LB/M)增材制造技术,将不锈钢和镍基高温合金连接起来,构建了一种无裂纹的双金属结构。△研究成果已发表在《Progress in Additive Manufacturing》,研究题目为“SS316L-I...