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特拉维夫大学颠覆3D打印光学制造:激光在芯片上“折叠”出高性能三维光学器件

特拉维夫大学颠覆3D打印光学制造:激光在芯片上“折叠”出高性能三维光学器件

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      2025年8月31日,特拉维夫大学研究团队宣称,成功开发出一种基于芯片的“光子折纸”技术,能够将超薄玻璃片精确折叠为微观三维光子结构。这一创新工艺有望推动数据处理、传感与实验物理等领域的微型高性能光学器件制造,为3D打印和微光子学开辟全新方向。 △相关研究成果已发布在《Optica》期刊...
雀巢在英国工厂部署并优化3D打印技术,显著提升运营效率与可持续性

雀巢在英国工厂部署并优化3D打印技术,显著提升运营效率与可持续性

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    2025年8月30日,瑞士跨国食品饮料加工集团雀巢,在它的英国工厂实施并优化了3D打印技术,且取得了显著进展。在过去的一年里,该公司建立了一套标准化的3D打印流程。这家国际食品巨头的三位专家团队利用这些机器为工厂打印替换部件和备件。这些部件在约克郡制造,然后运输到图特伯里、哈利法克斯和约克郡等地...
全球太空3D打印竞赛加速:德国汉诺威莱布尼茨大学开发微重力3D打印新方法

全球太空3D打印竞赛加速:德国汉诺威莱布尼茨大学开发微重力3D打印新方法

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  2025年8月29日,德国汉诺威莱布尼茨大学成功开发出一种据称是全球首创的3D打印工艺,可在微重力环境下利用金属粉末制造和修复部件。这项基于激光金属沉积(LMD)的创新技术,为航天领域的在轨制造与维修提供了新进展。 △项目工程师Marvin Raupert与演示3D打印过程的模型合影新技术用于太...
3D打印技术成为NASA SpaceX-33补给任务核心,推动太空医疗与制造新突破

3D打印技术成为NASA SpaceX-33补给任务核心,推动太空医疗与制造新突破

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2025年8月25日,美国宇航局(NASA)SpaceX第33次商业补给任务即将于8月底发射,搭载多项前沿3D打印相关研究项目前往国际空间站(ISS)。本次任务聚焦3D生物打印、工程肝组织行为观察、微重力环境下骨形成细胞研究,以及太空金属3D打印等领域,旨在推动太空探索与地球应用的深度融合。  ...
无需开模!3D打印如何“砍掉”消费电子研发70%时间?

无需开模!3D打印如何“砍掉”消费电子研发70%时间?

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     全球消费电子竞技场,是一个以“快”为生存法则的战场。产品迭代以月计,设计创新层出不穷,用户口味瞬息万变。谁能更快地将一个精妙的创意转化为可靠的产品,谁就能抢占市场先机。在这场速度与创新的角逐中,传统制造模式常显疲态,而增材制造,也就是我们所熟知的3D打印技术正以前所未有的方式重塑研发与生产流程,弥补...
Velo3D获美国海军600万美元订单,开发CuNi合金3D打印技术加速船舶维修

Velo3D获美国海军600万美元订单,开发CuNi合金3D打印技术加速船舶维修

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      2025年8月22日,美国金属3D打印机制造商Velo3D宣布已与美国海军签署一份价值600万美元的合同,旨在开发并认证Sapphire系列打印机使用的铜镍合金(CuNi),以加速船舶维修并提升海事工业基地计划的效率。Velo3D与美国海军签署两项协议      根据协议,美国海军将采购一台大幅面...
三轴均达1.5米,镭明激光LiM-X1500H千瓦级金属3D打印引领空天零件应用趋势

三轴均达1.5米,镭明激光LiM-X1500H千瓦级金属3D打印引领空天零件应用趋势

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导读:近几年,镭明激光技术实力日益强大,在1.5米级金属3D打印设备方面取得重要突破,成为行业头部企业。        当航空航天的巨型构件需要突破毫米级精度的一次成形,当能源装备的复杂配件亟需更高效的制造方案,镭明激光 LiM-X1500H超米级金属3D打印设备以 1500mm×1500mm×165...
Nature子刊:基尔大学3D打印超精密呼吸器装置,改进哮喘患者治疗方式

Nature子刊:基尔大学3D打印超精密呼吸器装置,改进哮喘患者治疗方式

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       导读:对于全球超过2.6亿哮喘患者来说,呼吸器是至关重要的治疗装置。然而,研究表明,12%至71%的病例(住院患者高达86%)和儿童(儿童高达97%)存在使用不当的情况,导致实际吸入剂量减少。许多用户难以正确使用呼吸器,无论是由于技术错误、使用不规律还是年龄原因。结果,药物常常无法正常到达肺部。...
摩方精密助力新型胰岛微生理系统构建:气动微流体纺丝技术+胰岛细胞微纤精密

摩方精密助力新型胰岛微生理系统构建:气动微流体纺丝技术+胰岛细胞微纤精密

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     微生理系统是一种细胞模型,它可再现器官或组织中细胞所暴露的动态微环境,可用于复现生理学的各个方面。它们通常整合了气体或液体流动等特征,因此常常被称为微流控器官芯片。这类技术能有效弥补传统动物模型在疾病机制研究和药物反应预测方面的局限性,并在特定场景下实现动物实验替代。以糖尿病研究为例,其在药物代谢评...