技术

直接成形壁厚≤0.15mm复杂精密构件,镭明激光铜合金3D打印如何重塑高端制造

直接成形壁厚≤0.15mm复杂精密构件,镭明激光铜合金3D打印如何重塑高端制造

技术 76
       导读:在航空航天、新能源、高端电子等前沿领域,铜及铜合金以其出色的导热性、导电性和机械性能,成为关键部件制造不可或缺的核心材料。然而,其高反射率与高导热特性也使3D打印工艺面临严峻挑战,影响规模化应用。面对这一行业共性难题,镭明激光依托技术优势及多年的经验...
3D打印无添加剂气凝胶新突破:流变学匹配助力太阳能蒸汽高效转化

3D打印无添加剂气凝胶新突破:流变学匹配助力太阳能蒸汽高效转化

技术 78
来源:EFL生物3D打印与生物制造     3D打印技术为制备具有复杂几何形状的先进功能材料带来了新机遇,气凝胶3D打印因原材料丰富、功能多样备受关注。然而,当前气凝胶3D打印面临诸多挑战。一方面,多数3D打印气凝胶需添加助剂,或受限于简单几何形状,这是因为墨水的流变特性与期望的...
研究人员将月球土壤转化为在月球制造的电子产品

研究人员将月球土壤转化为在月球制造的电子产品

技术 85
        一项由丹麦牵头、欧洲空间局(ESA)支持的研究项目,旨在展示如何将月球土壤直接转化为电子制造的导电材料,从而减少对从地球运输设备和部件的依赖。该计划聚焦于将贫氧月球风化层转化为适合印刷电子和3D打印的墨水和粉末,以在未来探月任务中实现电子元件的本地化生产...
空客:线材DED金属3D打印生产大型钛合金飞机零部件

空客:线材DED金属3D打印生产大型钛合金飞机零部件

技术 83
        2026年1月26日,欧洲空中客车正采用线材定向能量沉积(w-DED)金属3D打印技术,为飞机制造大型钛合金部件。与其他3D打印技术不同,w-DED技术能够高效地制造尺寸较大的结构件,因为它使用钛丝逐层构建部件,最大限度地减少材料浪费,缩短生产时间,并使...
光刻基水凝胶3D打印:原理、技术与生物医学应用

光刻基水凝胶3D打印:原理、技术与生物医学应用

技术 97
来源:源正生物     增材制造是构建生物医学用复杂结构的工程工具,可用于组织工程支架、再生医学载体及药物筛选用体外疾病模型。其中, 数字光处理(DLP)、体积增材制造(VAM) 等光刻基技术,通过光反应树脂的空间交联,实现水凝胶的高精度 3D 加工。   ...
Vitalitecs将数字化骨科制造引入墨西哥

Vitalitecs将数字化骨科制造引入墨西哥

技术 93
        丹麦数字骨科制造公司Create it REAL与总部位于蒙特雷的Vitalitecs合作,旨在扩大墨西哥骨科设备先进数字生产技术的可及性。这项于2026年1月宣布的合作,旨在利用3D打印工作流程支持患者定制矫形器、假肢和医疗设备的本地化生产。 ...
受胶原蛋白启发的3D打印静电纺丝仿生贴片促进腹壁缺损再生

受胶原蛋白启发的3D打印静电纺丝仿生贴片促进腹壁缺损再生

技术 101
来源:EFL生物3D打印与生物制造     在生物医学工程领域,组织修复和再生面临诸多挑战,尤其是腹壁缺损修复。目前用于腹壁重建的合成材料存在严重问题,如感染风险高、生物相容性差、机械强度不足,还常缺乏可降解性,难以实现成功整合和长期愈合 。同时,修复材料引发的炎症反应也...