2025年3月9日,定向能量沉积 (DED)
公司FormAlloy通过整合自动扫描和刀具路径生成功能增强了产品服务。此次更新使客户能够无缝使用 FormAlloy
设备进行基于单元的零件修复和复原应用。目前,数以万计的涡轮叶片正在以这种方式进行修复,模具复原和耐磨表面修复方面的其他应...
2025年3月8日,宾夕法尼亚大学工程学院的研究人员通过在3D打印机械超材料中引入受控无序几何设计,可以显著提升材料的抗裂性能。△三种具有不同无序程度的代表性设计。中间的设计平衡了有序性和无序性,以实现3D打印部件最大的韧性机械超材料采用3D打印和激光切割等数字制造技术生产,具有强度和刚度增强等...
2025年3月8日,意大利定向能量沉积 (DED)
和大幅面聚合物挤出公司Caracol即将推出新型高通量xHF挤出机系统。它专为Heron
AM系统的机械臂设计,每小时输出量可达75公斤,并且配备双喷嘴,支持多种材料的挤出,以及能够实现两种材料顺序挤出或同时挤出。这款挤出机还能将高价值聚...
2025年3月7日,来自普渡大学理工学院工程的技术助理教授毛华超及其团队利用大桶光聚合(VPP) 3D 打印技术发明了一种制造经济型多层微流控装置的创新方法,这些装置深度只有 10 微米,宽度只有 100 微米。这项正在申请专利的创新技术无需高端设备或洁净室环境,即可快速、经济地制造微流体设备...
导读:太阳能已被证明是一种可靠的可再生能源。大型太阳能电池板,无论是安装在屋顶还是田野中,都能够捕获太阳的重要光线,并将它们转化为电能。这种现象如今并不罕见。然而,有一些人认为传统的太阳能板难看不愿意使用。为了克服这一挑战,科学家正在寻找办法。△3D打印仿生太阳能电池板原型效果图 20...
2025年3月7日,美国专利商标局(USPTO) 公布了总部位于纽约的 IT 跨国公司国际商业机器公司(IBM) 的一项新专利。专利文件最初于 2023 年 8 月提交 (美国专利号 20250073998) 概述了一种使用 4D 打印智能材料运输微粒的新方法。根据 IBM 的文件,这些 4D...
2025年3月6日,金属增材制造解决方案提供商尼康SLM
Solutions宣布已成为日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的技术开发合作伙伴,专注于太空探索、卫星开发和航空航天研究。在2024财年的太空战略基金(SSF)框架下,尼康将致力于“轻量化、高性能和低成本太空运输系统的创新技术”项目。...
近年来,智能结构以其可控变形、自修复和传感等功能特性而受到广泛关注,在现代跨学科研究中发挥了关键作用,其在仿生学、软体机器人、航天工程、柔性传感和生物医学等领域拥有广阔的应用前景。随着智能结构的材料多样性和结构复杂性的提高,传统制造方法难以满足现阶段需求,3D打印技术因其多材料兼容性、个性化定制...
01【科学背景】 热电冷却器(TEC)作为固态热管理技术的核心,凭借其精准控温、无运动部件、无制冷剂污染等优势,在微型电子器件、生物芯片、可穿戴设备等领域展现出巨大潜力。然而,其广泛应用长期受限于两大瓶颈:一是热电材料效率不足,二是传统制造工艺复杂且难以规模化。材料效率的核心指标——无量纲优值(ZT...
大自然永远不会停止给我们带来惊喜。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校最近发表的一项研究表明,这也是增材制造市场的重要灵感来源。这突出了一种名为3DXP的新型3D打印方法,该方法能够大规模设计超细纤维,直径仅为1.5微米。它依靠使用具有粘塑性流体流变性的支撑凝胶来打印非常复杂的纤维结构。3D打印机喷嘴能够在这种凝胶中...