2025年9月27日,韩国首尔国立科技大学的一个研究小组成功开发出专为增材制造优化的高拉伸性、导电性碳纳米管(CNT)纳米复合材料,并通过大桶光聚合 (VPP) 3D打印技术实现高精度制造。
△基于碳纳米管的纳米复合材料有助于3D打印高度可拉伸和灵敏的压阻传感器,可用于开发高性...
2025年9月26日,总部位于荷兰乌得勒支的工业级 3D 打印企业 Parts
on
Demand,正在为医疗、机床、食品饮料、无人机等多个行业的客户提供终端应用部件的批量生产服务。该公司采用选择性激光烧结(SLS)技术,运营着 8
台工业级 3D 打印机,其设备可处理 1 件至 10 万件不等...
2025年9月26日,来自劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的无损检测 (NDE) 小组的研究人员正在开发一些方法,用于观察打印过程中金属 3D 打印结构内部材料和结构的演变情况。这些 NDE 技术可以成为金属增材制造 (AM) 的赋能技术,为制造商提供所需的数据,以开发更完善的模拟、工艺参数和预测控...
2025年9月,来自美国东北大学(Northeastern
University)机械与工业工程的教授 Xiaoyu Tang 正于校内多相传输研究实验室(Multiphase Transport
Research Lab)推动喷墨打印领域的创新。作为首席研究员,Xiaoyu Tang 带领一支研究...
导读:喷墨打印机自 20 世纪 80
年代末就已出现,但自 30
多年前推出以来,它已经有了突飞猛进的发展。一方面,它们是一项工程奇迹:数百万个五颜六色的墨滴精确地沉积在一张白纸上,从而产生从书面报告到彩色邀请函的各种内容。但另一方面,颠覆的机会仍然巨大,特别是对于涉及大型
3D 结构和多种材...
在感应加热、电子制造等领域,高频感应线圈是核心部件之一。传统线圈多依赖机械加工与钎焊工艺,不仅生产周期长,而且接头部位容易成为薄弱环节,影响寿命和稳定性。如今,随着绿光金属3D打印技术的应用,这一难题迎来了突破。一次成形,无需焊接希禾增材采用绿色激光粉末床熔融(GL-PBF)技术,可直接打印纯铜与...
在医学和生物工程领域,对能精准复制人体复杂结构和生物功能的3D模型需求日益增长,3D生物打印作为一项前沿技术,可利用含细胞、生长因子和生物材料的生物墨水构建具有仿生功能和稳定机械性能的复杂组织,在疾病建模、药物发现和精准医学等方面展现出超越传统2D模型和动物模型的优势。然而,该技术在商业化进程中面临...
2025年9月,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)的科学家将粘结剂喷射增材制造(BJAM)与先进后处理技术相结合,成功生产出不漏液的陶瓷部件,这一成果解决了陶瓷
3D 打印领域长期存在的一项难题。ORNL 表示,这是目前已知首个通过增材制造(AM)技术制成的不漏液接头,为 BJAM
组件的规模化生...
2025年9月23日,德国铁路运营商德国铁路( DB)近日宣布,已正式批准并集成3D Spark的CO₂报告工具,用于备件的增材制造生产流程。在完成工具准确性验证后,德国铁路已将这项技术全面纳入3D打印工作流程,进一步提升了碳排放监测与管理能力。
△3D Spark和德国铁路LOGO...
2025年9月22日,Airway Management
公司近日宣布,其开发的Nylon
flexTAP®(尼龙柔性TAP矫治器)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。据称,这是首款采用3D打印技术制造的睡眠呼吸暂停口腔矫治器,目前已获FDA批准用于治疗轻至中度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA...