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摩方精密微纳3D打印加持,驱动工业喷嘴流体调控新工艺

摩方精密微纳3D打印加持,驱动工业喷嘴流体调控新工艺

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      在工业生产的庞大体系中,工业喷嘴作为承载关键功能的核心元件,其设计精度与制造质量直接决定了流体介质的形态控制效能。从直喷、扇形扩散到锥形聚焦,不同结构设计对应着喷涂、清洗、冷却等核心工艺的稳定性与可靠性。尤其在精细雾化领域,微孔结构是实现均匀喷涂的核心要素,其精度直接影响汽车涂装的光泽一致性、半导...
Continuous Composites获美军190万美元合同,开发连续纤维3D打印专用仿真工具

Continuous Composites获美军190万美元合同,开发连续纤维3D打印专用仿真工具

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       2025年8月17日,美国复合材料制造领域的创新企业Continuous Composites近日宣布,已获得美国空军价值190万美元的战术资金增加(TACFI)合同,旨在开发突破性的连续纤维3D打印(CF3D)有限元分析(FEA)工具。这项合同于2024年11月正式启动,项目周期持续至20...
Aurora与MSU采用3D打印大幅缩减航空航天复合材料零件成本及周期

Aurora与MSU采用3D打印大幅缩减航空航天复合材料零件成本及周期

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      2025年8月16日,波音公司旗下的高端航空技术公司Aurora Flight Sciences与密西西比州立大学先进复合材料研究所(MSU)宣布,双方在高性能3D打印复合材料模具开发领域取得重要进展。此次合作致力于推动航空航天制造流程的数字化与自动化,提升复合材料零部件生产的效率和灵活性。3...
OrthoVoxel 利用3D打印技术革新传统矫形器和义肢的生产方式

OrthoVoxel 利用3D打印技术革新传统矫形器和义肢的生产方式

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       导读:3D打印虽然尚未充分发挥其潜力,但已开始显著改变医疗保健行业的应用实践。在医疗领域,传统方法难以满足日益增长的经济实惠定制设备的需求,而增材制造则提供了创新的解决方案。     2025年8月16日,瑞士初创公司 OrthoVoxel 正在利用 3D 打印技术,革新传统矫形器和义肢的生产方...
体积3D打印仿生支架支持人乳汁来源乳腺上皮细胞体外泌乳

体积3D打印仿生支架支持人乳汁来源乳腺上皮细胞体外泌乳

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       人类母乳对婴儿营养与健康至关重要,但当前对泌乳生物学的理解因依赖哺乳期母亲的相关性研究而受限,且现有体外泌乳模型多基于类器官,存在形成率低、寿命短、物种差异大等问题,传统生物打印也难以精确复制乳腺结构。来自瑞士苏黎世联邦理工学院的Marcy Zenobi-Wong教授团队,利用体积打印技...
航天三院 :激光增材制造在航天领域的实践与展望

航天三院 :激光增材制造在航天领域的实践与展望

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航天活动是飞行器在卡门线(位于海拔80 km或100 km处)以上、太阳系以内的航行活动,展示了人类探索、利用和治理太空的能力,同时具有前沿引领性和产业推动性。航天装备(包括运载器、卫星、深空探测器等空间飞行器及相关地面设备)体现了国家航天能力,是国家发展的战略支撑。随着航天任务从近地轨道向深空探索、从单...
油墨大变身!3D打印厚电极玩转 “孔隙魔术”

油墨大变身!3D打印厚电极玩转 “孔隙魔术”

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        超级电容器作为新兴储能器件,其性能高度依赖电极质量,传统2D薄膜电极存在质量负载提升导致电解液渗透和离子扩散受阻、电容性能下降的问题,而构建3D厚电极虽能增加比表面积和孔隙率,但MXene基墨水因流变性能差、易自聚集成难题,限制了其在3D打印中的应用。来自北京林业大学材料学院许凤教授团队开发出...
ATU开发3D打印可穿戴能量收集技术,利用TENG技术将人体运动作为可再生能源

ATU开发3D打印可穿戴能量收集技术,利用TENG技术将人体运动作为可再生能源

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        2025年8月13日,据大西洋理工大学(ATU)报道,该校纳米技术与生物工程研究部门的研究人员开发了一种新型 3D 打印技术,可以将功能性聚合物材料直接3D打印到可拉伸纺织品上。这项技术可提高可穿戴纺织品的能量转换效率,标志着可持续自供电电子产品的重大进步。相关研究成果以题为“Direct 3...
威尼斯展会上展出两座模块化3D打印混凝土桥,由Vertico和Carsey3D生产

威尼斯展会上展出两座模块化3D打印混凝土桥,由Vertico和Carsey3D生产

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        2025年8月12日,威尼斯欧洲文化中心的“时间空间存在”展览上展出一组研究人员和行业合作伙伴公布了一种新的 3D 打印混凝土桥梁设计。项目由设计事务所Massive Form的创始人兼宾夕法尼亚大学多面体结构实验室主任Masoud Akbarzadeh 教授牵头,与瑞士公司Sika Grou...
3D打印微球-水凝胶支架促进骨再生中的神经再支配修复

3D打印微球-水凝胶支架促进骨再生中的神经再支配修复

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     骨再生和重塑过程中,神经再支配至关重要,但骨组织工程中神经网络重建仍是挑战,导致成骨受限。神经生长因子(NGF)在骨愈合早期引导神经支配,骨形态发生蛋白(BMPs)在骨愈合过程中持续表达并诱导成骨分化,但天然生长因子存在稳定性差、剂量高、成本高等问题,且神经营养因子与成骨相关生长因子的持续共递送及神...