2025年6月11日,Alloy Enterprises推出了全新 3D 打印铜直接液冷
(DLC) 解决方案,与传统冷板相比,可提供卓越的冷却性能和更低的压降。现如今随着芯片功率密度和热设计功率的不断提升,AI
服务器机架功率密度已超过 120 kW,传统的冷却方法已达到极限。Alloy E...
2025年6月11日,激光金属沉积技术开发商Meltio和全球制造解决方案供应商飞利浦公司 (Phillips Corporation)在混合制造领域取得了重要里程碑。飞利浦公司近期成为 Meltio 全球首家合作伙伴,将Meltio Engine Blue集成到哈斯数控机床 ( Haas CNC...
骨组织工程中,骨诱导性支架的关键结构因素和参数尚未明确,孔隙结构的复杂性与多样性导致其与骨诱导性的关系模糊,缺乏支架结构设计的指导方针和数据支持,制约了高性能骨再生材料的发展。来自四川大学张兴栋院士/朱向东研究员团队利用DLP
3D打印技术制备了包含24种不同孔隙结构(三角形、菱形、方形、多面体,孔...
2025年6月10日,美国陆军工程研究与发展中心(ERDC)的研究人员展示了一种利用天然纤维增强的3D打印冰的新方法。这项技术由ERDC的寒冷地区研究与工程实验室(CRREL)和建筑工程研究实验室(CERL)共同研发,旨在支持在传统方法无法实施的偏远寒冷环境中进行快速现场施工。 CR...
德国软件公司opdo近日发布革命性AI驱动光学设计平台,该平台由3D打印行业资深专家Stephan Kuehr与光学专家Yousef Arzhangnia联合创立,旨在彻底改变传统光学系统开发流程。通过自然语言交互,工程师可在几分钟内获得从概念到生产就绪的完整光学设计方案。技术突破智能设计引擎:支...
在3D生物打印领域,水凝胶作为常用材料,虽具高含水量等优势,却面临打印后肿胀难题。打印后的肿胀会改变打印结构的几何与机械性能,致使与原始设计出现偏差,对细胞功能及组织结构产生不良影响
。尽管科研人员在开发非溶胀水凝胶方面投入诸多努力,但因材料合成繁琐、网络结构复杂等局限,其在3D细胞封装及生物打...
2025年6月9日,意大利超跑品牌 Pagani 宣布与澳大利亚公司 Conflux Technology
展开合作,将Conflux Technology研发的 3D 打印热交换器用于其最新旗舰车型——Pagani
Utopia。这款售价高昂的超级跑车不仅是一辆交通工具,更像是机械与艺术...
2025年6月9日,来自麻省理工学院的研究人员开发了一种新型光固化 3D 打印方法,所使用的光敏树脂能够根据所照射的光线类型形成耐用的结构和可溶解的支撑物。紫外线 (UV) 可使树脂硬化成坚固的永久形状,而可见光则可产生可溶解于特定溶剂的较弱支撑物。这种新方法无需切割或锉削等手动后处理,从而加...
导读:航空航天行业以极高的安全性和质量标准著称,飞机与火箭部件的检测和认证流程尤为严格。然而,随着部件复杂性的提升和行业对效率的更高要求,传统检测手段在速度、准确性与适应性方面已难以满足现代制造需求。 2025年6月9日,GKN航空航天公司通过采用Creaform的3D扫描解决方案,...
骨软骨缺损(OCDs)因软骨无血管特性、结构复杂性及自我修复能力有限,成为临床难题,传统间充质干细胞(MSCs)疗法受细胞异质性和免疫原性限制,修复效果不足。来自中南大学湘雅医院的吕红斌教授、曹勇副研究员利用单细胞RNA测序(ScRNA-seq)从人髌下脂肪垫(IFP)中鉴定出高软骨分化潜能的骨...