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布里斯托大学首次对3D打印混凝土结构进行全面抗震试验

布里斯托大学首次对3D打印混凝土结构进行全面抗震试验

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       2025年6月17日,布里斯托大学(University of Bristol)的研究团队最近完成了英国首次全面的3D打印混凝土结构抗震测试。他们使用国内最大的振动台模拟中等强度的地震影响,以深入理解3D打印混凝土结构在地震应力下的表现,并对比3D打印结构与传统施工方法的抗震能力。这项研究的...
兰理工/北科大:增材制造镍钛合金多尺度强化机制,抗压性能显著提升

兰理工/北科大:增材制造镍钛合金多尺度强化机制,抗压性能显著提升

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       近期在模拟失效过程方面的进展表明,在以压缩/剪切为主的载荷作用下,微观孔隙或空洞会依次演变,先被压平形成微裂纹,然后旋转并伸长形成扭结,接着与相邻微裂纹相互作用并合并。如果基体材料具有较高的加工硬化指数,整个过程可以显著减缓。成果速览        基于上述研究,兰州理工大学赵燕春教授、北京科技...
Etsy强化知识产权保护,3D打印卖家需自持原创设计

Etsy强化知识产权保护,3D打印卖家需自持原创设计

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     2025年6月16日,知名创意电商平台Etsy近期对社区原创设计标准进行了重大调整,重新界定了3D打印商品的合规范围。根据最新政策,所有通过Etsy平台销售的3D打印产品,必须“基于卖家的原创设计制作”。这一变化意味着,长期以来在Etsy上颇受欢迎的第三方授权设计(如Cinderwing3D的关节龙...
3D打印“光学密码锁”:光致变色与室温磷光双功能调控!

3D打印“光学密码锁”:光致变色与室温磷光双功能调控!

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       近年来,具备可见光响应的有机功能材料,尤其是光致变色材料与室温磷光(RTP)材料,已成为推动前沿光学应用发展的核心驱动力。尽管多数材料在紫外光照射下仅呈现单一功能特性,但可见光激发型功能材料的研发仍面临严重短缺。      近日,西北工业大学黄维院士团队于涛教授课题组通过局域刚性设计策略与主客体...
3D同轴打印还原氧化石墨烯气凝胶基生物相容性纤维用于周围神经再生

3D同轴打印还原氧化石墨烯气凝胶基生物相容性纤维用于周围神经再生

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         周围神经(PN)缺损影响约3%的创伤患者,年新增临床病例约9万例,长缺损常需临床干预,虽自体神经移植(ANT)是“金标准”,但存在二次创伤、炎症等副作用,效果受限。人工神经引导纤维(NGFs)虽有潜力,但现有多孔纤维存在孔径大(˃100 μm)、孔隙率低(90%孔隙率要求,且机械性能与生...
亚利桑那州立大学借助AI提升316L不锈钢3D打印速度与精度

亚利桑那州立大学借助AI提升316L不锈钢3D打印速度与精度

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       2025年6月16日,亚利桑那州立大学(ASU)的研究人员正在开发新的人工智能工具,以增强金属3D打印工艺。这项技术可以显著提升金属3D打印的速度、精度与效率。该项目由美国国家科学基金会(NSF)资助,由Aviral Shrivastava教授与Ashif Iquebal教授领衔,致力于开发...
芬兰职业健康研究表明:金属增材制造的大部分暴露风险发生在后处理阶段

芬兰职业健康研究表明:金属增材制造的大部分暴露风险发生在后处理阶段

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       2025年6月13日,芬兰职业健康研究所和东芬兰大学的研究团队开展了一项研究,旨在了解基于粉末的金属增材制造工作流程相关的健康风险。META3D 的研究涵盖了 13 个使用金属增材制造的工作场所,最终得出结论:最高的暴露风险并非发生在 3D 打印本身,而是发生在后处理阶段。        在这项...
ENEA通过2PP 3D打印技术,研发并测试用于惯性约束聚变(ICF)实验微结构靶材

ENEA通过2PP 3D打印技术,研发并测试用于惯性约束聚变(ICF)实验微结构靶材

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       2025年6月13日,意大利能源研究机构ENEA(意大利国家新技术、能源与可持续经济发展局)的研究人员通过双光子聚合(2PP)3D打印方法,制造出精密的泡沫状微结构材料,并在高功率纳秒激光脉冲下对性能进行了实验和模拟分析。这些3D打印的靶材在面对激光驱动时表现出良好的烧蚀特性和激光散射机制,有望...
非均相陶瓷的3D/4D增减法制造

非均相陶瓷的3D/4D增减法制造

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来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:宁帅、鲁中良 供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室     异质陶瓷材料是指由不同物理和机械性质的区域组成的材料,类似于自然界中的珍珠母、骨骼、竹子和土壤。这种材料的制造在实际应用中面临很多挑战,比如灵活性、几何复杂性、结构分辨率、制造效率和材料多...
斯坦福大学新算法提速200倍:5小时内精准打印复杂心脏血管网络

斯坦福大学新算法提速200倍:5小时内精准打印复杂心脏血管网络

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2025年6月13日,斯坦福大学的研究人员开发出一种更快、更精确的血管系统建模和打印方法,解决了利用患者自身细胞制造可移植器官的关键难题。△研究成果已发表在《science》杂志上,题目为“用于生物制造的器官规模合成血管的快速模型指导设计”(传送门)为器官短缺和匹配问题提供解决思路      研究人员指出,美...