激光粉末床熔融 (Laser Powder Bed Fusion, L-PBF)
工艺可重复性不足、成形稳定性差是阻碍其进一步发展的瓶颈。对L-PBF成形过程进行多传感监测,在线识别和预测潜在缺陷,进而开展原位控制是解决成形件质量波动的有效方法。声、光、图像等多源异构传感信号的融合,以及基于大...
快科技4月25日消息,据报道,西班牙纳瓦拉公立大学的研究团队近日取得重大突破,成功研发出全球首个支持人手直接交互的空中3D全息投影系统。这项技术首次实现了科幻电影中描绘的"隔空操控"场景,将彻底改变人机交互方式。该系统的核心创新在于其独特的"振动扩散器"设计。通过以每秒2880帧的超高速率同步投影影像,配合高...
2025年4月23日,据维尔纽斯大学(VU)报道,由曼吉尔达斯·马利纳乌斯卡斯(Mangirdas Malinauskas)教授领导的物理学院激光研究中心(LRC)科学家团队共同撰写了一本关于先进激光3D打印的基础指南。入门指南全面概述了多光子3D光刻技术,该技术利用激光在感光材料中创建纳米级3...
2025年4月23日,伦敦自然历史博物馆(NHM) 在150
周年庆典开放了一个新的展厅,展出“修复我们破碎的星球”展览。展览展示柜由 NHM内部团队与巴塞罗那 3D
设计和制造工作室LAMÁQUINA合作打造,展出了3D
打印陶瓷作品,并融入再生粘土和生物聚合物接头。展厅经过修复,...
意大利都灵理工大学的科研人员综述报道了铝激光增材制造:基于可持续性视角的挑战与机遇。相关论文以“Aluminum Laser Additive
Manufacturing: A Review on Challenges and Opportunities Through the Lens...
细胞打印技术为植物组织工程的发展提供了技术支撑,在植物细胞微环境研究、高价值代谢产物生产、植物基食品制造以及定制化木材合成等领域展现出巨大潜力。然而,与已经相对成熟的哺乳动物细胞打印相比,植物细胞打印尚处于起步阶段,仍面临如细胞尺寸不均和剪切力敏感等挑战,难以同时实现高打印分辨率与高细胞活性。 ...
随着医疗健康需求的持续增长,骨组织修复与再生成为生物医学工程领域的重要挑战。作为人体主要的承重器官,骨骼不仅需要满足复杂的力学支撑要求,同时也承担着活跃的生物学功能,如细胞黏附、血管生成和组织修复。传统金属植入体虽然具有优异的力学性能和生物相容性,但因其致密结构和高刚度,常导致应力屏蔽、骨吸收以...
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,...
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...