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体积3D打印技术又迎来突破,水凝胶灌注生产复合材料成为可能

体积3D打印技术又迎来突破,水凝胶灌注生产复合材料成为可能

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       导读:体积光固化3D打印技术,虽然商业化应用方面还处于早期,但是近两年不断冒出新的突破性的技术成果。      2025年7月18日,洛桑联邦理工学院 (EPFL)和乌普萨拉大学的研究人员开发出一种新的光固化技术,能够通过体积增材制造 (VAM)技术生产复合材料,克服了这一领域长期以来存在的局限...
UTA研究人员创建智能3D打印贴片以再生心肌

UTA研究人员创建智能3D打印贴片以再生心肌

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        2025年7月18日,德克萨斯大学阿灵顿分校(UTA)的一位生物工程教授正在开发一种旨在促进心肌再生的 3D 打印贴片。项目旨在为心脏病发作幸存者提供一种潜在的新治疗方案,以应对一项关键的医疗挑战。心脏病发作幸存者受损的心脏组织目前缺乏自我修复能力,这常常导致严重的长期健康并发症。     ...
航空航天增材制造四大类典型结构及发展趋势

航空航天增材制造四大类典型结构及发展趋势

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      航空航天是当今世界科技强国竞相发展的重点方向之一,其发展离不开兼具轻量化、难加工、高性能等特征的金属构件。激光增材制造为高性能金属构件的设计与制造开辟了新的工艺途径,可解决航空航天等领域发展过程中对材料、结构、工艺、性能及应用等提出的新挑战。      顾冬冬教授关于航空航天领域高性能金属材料的综...
高精尖领域驱动下陶瓷增材制造技术发展与应用

高精尖领域驱动下陶瓷增材制造技术发展与应用

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        随着航空航天、半导体、核能等高精尖领域的迅猛发展,对材料性能的要求日益严苛,耐高温、耐腐蚀、高刚性与高强度已成为关键性能指标。作为复杂陶瓷部件制造的核心手段,增材制造(AM)技术正受到研究人员和工业界的高度关注。然而,当前的陶瓷增材制造技术在形状精度、尺寸稳定性及性能调控方面仍面临诸多挑战,变...
格罗宁根大学利用3D打印与机器学习开发低成本风机叶片故障检测技术

格罗宁根大学利用3D打印与机器学习开发低成本风机叶片故障检测技术

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      2025年7月17日,荷兰格罗宁根大学的研究人员开发了一种低成本、可扩展的方法,利用3D打印模型、振动分析和机器学习来检测风机叶片的故障。该研究通过使用PLA材料制作的NREL 5MW叶片的缩放复制品,成功模拟了各种损坏场景。△NREL 5MW风机叶片比例缩放图风力涡轮机叶片在承受持续的机械应力和...
Firestorm Labs完成4700万美元A轮融资,深耕3D打印无人机技术

Firestorm Labs完成4700万美元A轮融资,深耕3D打印无人机技术

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导读:从俄乌战争的一些视频当中,我们看到无人机发挥了越来越大的作用。要想快速的制造无人机,可以使用3D打印技术来实现。      2025年7月16日,专注于“箱式工厂”无人机制造模式的初创企业 Firestorm Labs(风暴实验室)宣布完成4700万美元A轮融资。本轮融资由 New Enterpri...
铜3D打印中的激光波长选择:绿光技术的绝对优势

铜3D打印中的激光波长选择:绿光技术的绝对优势

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       在现代工业中,铜作为一种关键的金属材料,凭借其优异的导电性、导热性和耐腐蚀性,在航空航天、电气电力、汽车制造等多个领域发挥着不可或缺的作用。然而,随着金属3D打印技术的蓬勃发展,如何实现铜件的高效、高质量打印,正成为行业亟待攻克的重要难题。而这一难题的核心,正与打印过程中所使用的激光波长密切相关...
格拉斯哥大学新研究:3D打印智能塑料可监测自身健康状况

格拉斯哥大学新研究:3D打印智能塑料可监测自身健康状况

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       2025年7月17日,来自格拉斯哥大学的研究人员开发出了一种 3D 打印智能塑料结构,它可以感知何时被拉伸、压缩或损坏,并做出相应调整。这些智能晶格由碳纳米管 (CNT) 增强的高性能塑料制成,可用于从医疗植入物到航空航天部件等各种领域。相关研究以题为“Topology-engineered p...
卢秉恒院士团队突破铝锂合金增材制造难题,助力航天结构迈向更高性能

卢秉恒院士团队突破铝锂合金增材制造难题,助力航天结构迈向更高性能

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      轻质高强铝合金,尤其是2195 Al-Cu-Li合金,因其优异的比强度、耐腐蚀性和低温性能,已成为航空航天领域的关键材料,尤其是在运载火箭燃料箱的制造中被大量采用。然而,传统的铸锻及焊接制造工艺,面临着诸如设计受限、工序复杂、制造周期长等重大挑战,难以适配未来航天结构对复杂性和集成化的要求。金...