导读:重大突破!国内首件铝合金高速列车车头窗框结构件试制成功 2025年5月26日,中车研究院携手北京工业大学王义朋教授团队以及融速科技,凭借电弧熔丝增材制造(WAAM)技术,成功完成国内首件铝合金高速列车车头窗框结构件的试制。这一里程碑式的成果,标志着我国在轨道交通装备大型构件增材制造方面实现了质的...
格拉斯哥大学詹姆斯·瓦特工程学院设立的NextSpace Testrig实验室,专门评估金属、聚合物和陶瓷等材料在卫星或空间站上实施3D打印后,能否承受极端太空环境。该设施由Gilles Bailet博士与英国制造技术中心(MTC)合作开发,并获英国航天局(UKSA)通过其"使能技术计划"提供25....
2025年5月23日,维也纳新城应用技术大学的研究子公司Forschungs- und Technologietransfer
GmbH (FOTEC) 在国际联合项目Ad-Proc-Add
II框架下,成功开发了多项关键技术,致力于将增材制造集成到工业流程链中。该项目重点开发了自动化后处理...
2025年5月24日,北京邮电大学、中国电子科技集团公司第54研究所(CETC 54 )、中山大学、深圳大学和电子科技大学的研究人员近期共同撰写了一篇新综述,探讨了3D打印在微电子和微流体应用方面的最新进展。 这篇发表在Springer Nature Link上的题为“3D print...
技术原理与核心工艺 3D打印陶瓷技术的核心在于通过逐层堆积的方式将数字模型转化为实体,其工艺体系主要分为光固化、粉末床熔融和粘合剂喷射三大类。光固化技术(SLA/DLP)以光敏树脂为基体,通过紫外光逐层固化含有陶瓷颗粒的浆料,形成高精度坯体。例如,中国科学院兰州化学物理研究所开发的柔性水凝胶前驱体...
三维(3D)生物打印是用于构建肝组织模型、治疗肝衰竭的一项前景广阔的技术。然而,目前肝组织模型生物打印研究主要依赖传统的基于单细胞的生物打印方式,在此过程中,单个功能性肝细胞分散且孤立于水凝胶中,由于细胞功能不足导致治疗效果不理想。清华大学机械系生物制造中心团队庞媛副研究员、孙伟教授课题组与北京大...
2025年5月22日,罗彻斯特理工学院(RIT)的研究团队开发了一种用于 3D 打印的自修复光聚合物系统,可在损坏后恢复机械性能,旨在提高可持续性并减少材料浪费。研究团队由博士生 Vincent Mei 领导,并与 Kory Schimmelpfennig 和 Christopher L. Le...
导读:你是否曾经想过,有一天我们可以像打印文件一样"打印"房子? 2025年5月,印度研究人员在Scientific Report上发表了一项突破性研究,让这一科幻场景离我们更近了一步。研究团队成功开发了一套经济实惠的建筑3D打印系统,能够使用本地材料打印出结构稳定的水泥构件,为未来建筑行业带来了新...
近日,青岛理工大学与浙江大学、北京航空航天大学科研团队合作,在3D打印柔性电极阵列及细胞内电生理记录技术方面取得重要进展,相关成果以"3D-Printed
Flexible Nanosilver Electrode Array for Parallel and Robust
Intrac...
人工智能(AI)与机器学习(ML)技术正推动制造业革新,其中增材制造(AM)作为核心创新,通过逐层堆叠材料实现了复杂结构的定制化生产。材料挤出式3D打印技术因其低成本和高适应性,成为连续纤维增强复合材料(3DP-CFRPCs)制备的重要方法,其高强度、轻量化特性在航空航天、汽车等领域极具潜力。然而...