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南航《AFM》仿生技术!3D打印振动诱导仿生结构实现亚秒级黏附/摩擦调控

南航《AFM》仿生技术!3D打印振动诱导仿生结构实现亚秒级黏附/摩擦调控

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     南京航空航天大学姬科举副研究员/戴振东教授团队受蝗虫、蝈蝈等昆虫在倾斜甚至倒立树枝上稳定爬行机制的启发,基于其足垫所具有的圆弧状表面和内部树枝状结构,开发出一种仿生梯度化曲率光滑垫结构。该结构在保有多界面适应性的同时,成功通过振动调控实现了黏附/摩擦性能的亚秒级黏脱切换。相关研究成果以“Ultraf...
缅因大学大幅面3D打印技术为核反应堆定制关键部件

缅因大学大幅面3D打印技术为核反应堆定制关键部件

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导读:大规模3D打印技术正成为现代基础设施建设中最具变革性的工具之一。           2025年12月9日,缅因大学先进结构与复合材料中心(ASCC)近期与加州凯罗斯电力公司(Kairos Power)合作,通过创新的3D打印解决方案,助力后者克服核反应堆建设中的常见挑战。凯...
基于豌豆蛋白 - 果胶复合物的高内相乳液构建及其在食品3D打印中的性能研究

基于豌豆蛋白 - 果胶复合物的高内相乳液构建及其在食品3D打印中的性能研究

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        豌豆蛋白因低致敏性、易消化和营养丰富受到广泛关注,但其分子结构刚性、溶解性差,限制了应用。为提升其功能特性,常采用多种处理方法,其中pH值调节结合热处理可有效提高蛋白质溶解性,但相关对商业化豌豆蛋白粉的研究较少。       高内相乳液(HIPE)因独特性质成为3D打印理想墨水,3D打印在食品...
Advanced Additive:从软件端重塑挤出式3D打印,推动FDM工业化的新路径

Advanced Additive:从软件端重塑挤出式3D打印,推动FDM工业化的新路径

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导读:在增材制造不断走向高端化、金属化的当下,聚合物挤出式 3D 打印(FDM/FLM/FFF)似乎已经进入“成熟期”,但依然面临着机械性能不稳定、工艺不可控、重复性不足等难题。许多工程师将问题归因于硬件,但来自德国的初创企业先进增材公司(Advanced Additive)却认为,真正被忽视的关键,是隐藏...
墨水直写+光固化,厦门大学无支撑热固性材料3D打印技术

墨水直写+光固化,厦门大学无支撑热固性材料3D打印技术

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导读:如果将墨水直写和光固化两种技术结合起来,能实现怎样的3D打印效果?      2025年12月8日,厦门大学与加州大学伯克利分校的研究人员们探讨的课题:他们共同构思了一种新方法,无需额外支撑结构即可用热固性材料制造零件。为此,他们采用了“墨水直写(Direct Ink Writing)...
3D生物打印GelMA水凝胶模拟软骨内成骨过程中Cav3.3介导的矿化

3D生物打印GelMA水凝胶模拟软骨内成骨过程中Cav3.3介导的矿化

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      本研究论文聚焦于模拟长骨发育过程中的关键生物学进程,体外构建骨类器官的新策略。软骨内成骨 (EO) 是生长板组织内介导长骨发育的重要生物学进程。目前,骨类器官作为一种重要的骨发育与疾病研究模型,虽能模拟生长板组织结构与细胞间通信,但尚未实现对EO进程的调控。本文基于T型电压依赖性钙通道 (...
IREC启动预工业规模的3D打印固体氧化物电池中试生产线

IREC启动预工业规模的3D打印固体氧化物电池中试生产线

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    2025年12月7日,加泰罗尼亚能源研究所 (IREC) 已启动一条新的试点生产线,利用 3D 打印技术制造用于生产和利用可再生氢气的陶瓷器件。这一成就使 IREC 成为氢技术制造领域的全球先驱,并代表着加泰罗尼亚氢能技术制造领域的一项战略性进步。           这条名为 Merce L...
肯尼索州立大学利用先进模拟技术优化3D打印,零件强度提升近3倍

肯尼索州立大学利用先进模拟技术优化3D打印,零件强度提升近3倍

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    2025年12月7日,美国肯尼索州立大学的机械工程研究团队正在利用3D打印技术,探索如何优化核燃料效率。该校最新研究表明,调整打印设置可以显著提升部件性能,使打印部件的强度提升近三倍,并为更安全、更高效的设计提供途径。   核燃料现状与挑战      目前,核燃料通常以硬币大小的颗...
德克萨斯大学开发3D打印芯片封装工艺,将极大地促进半导体制造

德克萨斯大学开发3D打印芯片封装工艺,将极大地促进半导体制造

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 2025年12月6日,由德克萨斯大学奥斯汀分校领导的团队获得了美国国防高级研究计划局(DARPA)1450万美元的拨款。这笔资金将用于成立一支由学术界和产业界精英组成的工程师团队,致力于利用一种全新的3D打印方法革新半导体芯片的生产方式。这种被研究人员称为全息超表面纳米光刻(Holographic Meta...
XJet 打造端到端自动化工业金属增材制造解决方案,可直接用于金属部件生产

XJet 打造端到端自动化工业金属增材制造解决方案,可直接用于金属部件生产

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      在增材制造行业,我们经常谈论更快的打印速度以及零件从CAD模型到打印机中实际结构的快速转化,但对生产链中这一特定(尽管至关重要)步骤的关注有时会掩盖从设计到真正成品、可直接投入使用的组件所需的时间。简而言之,金属零件从打印平台上取下后就被视为成品的情况非常少见。    XJet是一家专...