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技术

维尔纽斯大学发布开创性多光子3D光刻技术指南

维尔纽斯大学发布开创性多光子3D光刻技术指南

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       2025年4月22日,由立陶宛维尔纽斯大学(Vilnius University)牵头的跨学科研究团队近日在《Nature Reviews》期刊上发表了首篇关于多光子3D光刻(MP3DL)的综合性技术指南。这项工作由该校物理学院激光研究中心(Laser Research Center,...
近800台设备!揭秘Unionfab如何领跑工业3D打印

近800台设备!揭秘Unionfab如何领跑工业3D打印

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       作为工业增材制造领域的全球领导者,Unionfab确立了其在生产型3D打印服务中的地位——凭借近800台工业级3D打印机(且数量仍在增加),成为全球拥有最多3D打印设备的服务商。其规模之大仍令人惊叹,可以说,无论是设备数量还是技术多样性,Unionfab都远超竞争对手。Unionfab     ...
Axtra3D引领3D打印革命:高效模具制造与硅胶打印新突破

Axtra3D引领3D打印革命:高效模具制造与硅胶打印新突破

技术
         Axtra3D推出的高速SLA技术,为制造业带来了全新的高效解决方案。其核心是HPS(混合光聚合)技术,这项技术将SLA激光器和DLP投影仪结合起来,既能快速打印,又能保证高精度。在模具制造领域,这种技术特别适合生产陶瓷模具镶件、低压模具、高温微模具等复杂部件。它不仅提高了生产效率,还降低了...
美国空军开发远征混凝土3D打印机,加速前线基础设施建设

美国空军开发远征混凝土3D打印机,加速前线基础设施建设

技术
      2025年4月21日,美国马里兰州空军国民警卫队基地,第175土木工程中队成功开发了一款远征型混凝土3D打印机,旨在快速构建强化基础设施,以支持作战人员在有争议环境中的持续部署与作战行动。△美国空军开发远征混凝土3D打印机       该项目由第175中队副土木工程官员、远征3D混凝土打印机项目经...
解锁体积生物打印潜能!低强度脉冲超声赋能3D打印支架

解锁体积生物打印潜能!低强度脉冲超声赋能3D打印支架

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       尿道狭窄是泌尿外科常见难题,手术治疗常需器官或组织移植,但面临供体不足和排异风险。组织工程研究致力于体外培养组织以解决这一问题,其中生物材料和制造方法是关键。明胶甲基丙烯酰(GelMA)因良好的生物相容性等优势在组织工程中备受关注,而体积生物打印(VBP)能快速制造厘米级构建体且维持高细胞活力。...
下一代微尺度金属制造的开拓者:3D Architech推出凝胶基金属3D打印技术

下一代微尺度金属制造的开拓者:3D Architech推出凝胶基金属3D打印技术

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       导读:在当今金属增材制造加速向微尺度、功能集成和材料多样性演进的背景下,一家名为 3DArchitech 的初创公司正在悄然推动技术范式的转变。该公司基于凝胶光刻原理开发了一种全新的金属3D打印工艺,不仅能够实现10微米级精度的复杂金属结构制造,更具备成本效益高、材料通用性强、可批量生产等多重优...
从熔融到粉末,ADDiTEC融合LDED、LMJ与LPBF打造全能金属3D打印解决方案

从熔融到粉末,ADDiTEC融合LDED、LMJ与LPBF打造全能金属3D打印解决方案

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      2025年4月,金属增材制造(AM)解决方案供应商ADDiTEC在RAPID+TCT 2025展会上宣布了一项重要技术升级——全新的FUSiON S系统。这一系统将激光粉末床熔合(LPBF)技术纳入公司的产品组合,与原有的激光直接能量沉积(LDED)和液态金属喷射(LMJ)技术形成互补,使ADDi...
南航顾冬冬教授顶刊:《航空航天高性能金属材料构件激光增材制造》

南航顾冬冬教授顶刊:《航空航天高性能金属材料构件激光增材制造》

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       航空航天是当今世界科技强国竞相发展的重点方向之一,其发展离不开兼具轻量化、难加工、高性能等特征的金属构件。激光增材制造为高性能金属构件的设计与制造开辟了新的工艺途径,可解决航空航天等领域发展过程中对材料、结构、工艺、性能及应用等提出的新挑战。       南京航空航天大学材料科学与技术学院顾冬冬...
基于主动学习框架的增材制造TC4工艺参数优化!

基于主动学习框架的增材制造TC4工艺参数优化!

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         优化激光粉末床熔合技术制备 Ti-6Al-4V 合金的工艺及热处理参数,对于生产出兼具高强度和高延展性的 Ti-6Al-4V 合金至关重要,这是满足其在各种应用中性能需求的关键。然而,由于强度和延展性之间存在着固有的权衡关系,传统的试错法效率低下。在此,我们提出了一种帕累托主动学习框架,...
斯坦福大学团队:高延展物理交联水凝胶!3D生物打印的 “速度密码”

斯坦福大学团队:高延展物理交联水凝胶!3D生物打印的 “速度密码”

技术
          3D生物打印在组织工程领域意义重大,其中微挤出打印技术应用广泛,但存在细胞活力低、打印分辨率低和打印速度受限等问题。水凝胶作为常用生物墨水,虽在生物相容性和细胞支持功能方面表现出色,且相关研究在细胞活力和机械性能方面取得进展,但打印速度的限制却未得到充分关注和有效解决。在高速打印时,生物墨...