2024年11月27日,新西兰金属铸造公司Foundry Lab宣布新泽西创新研究所(NJII) 成为DMC-3 数字金属铸造 (DMC) 系统的首个商业客户。NJII研究所的国防团队将部署DMC-3 系统,作为协作、操作、制造、工程和培训 (CO...
人体组织由细胞及细胞外基质(ECM)构成,考虑到ECM是一个典型的由生物材料构成的多尺度三维微纳结构。如能体外仿生构建出类似的生物支架,无疑能大幅提升其在体内的再生性能。 EFL团队报道了...
近年来,随着3D打印技术的不断发展,增材制造技术在各个行业的应用日益广泛。3D Systems作为全球领先的3D打印解决方案提供商,持续推动技术创新,特别是在金属3D打印领域取得了显著成果。2024年11月26日,3D Sy...
在全球形状记忆合金市场正处于稳步增长的阶段,特别是在亚太地区和中国市场,增长潜力巨大。同时,技术创新和应用领域的扩展将继续推动市场的进一步发展。例如,通过优化增材制造过程中的工艺参数,如激光功率、扫描速度、扫描间...
近日,根据德国卡尔斯鲁厄理工学院的发现,通过启用更精确的预补偿,有助于在各种应用中开发具有改进性能的微光学元件。技术的核心在于通过高分辨率成像来识别并补偿打印过程中的偏差,从而提升微光学元件的形状精度和光学性能。借助MNTech纳微领航...
计算模拟方法,尤其是基于相图计算(CALPHAD)的方法,可以预测并筛选出具有所需微观结构和性能的潜在高熵合金。计算模拟工具,如CALPHAD相图计算、有限元法(FEM)、计算流体动力学(CFD)和分子动力学(MD)模拟,能够帮助研究人员精准预测材料的微观结构...
2024年11月23日,领先的激光扫描解决方案制造商SCANLAB
GmbH在法兰克福Formnext 2024贸易展上推出了最新的SCANmotionStudio 软件和 excelliSCAN 30
ARRAY 激光扫描头产...
2024年11月22日,制造技术公司Hexagon宣布推出一项创新的3D打印功能,旨在解决精密金属零件生产中的关键挑战。这个被称为高级补偿的技术能够有效去除在生产过程中因试错而产生的高昂成本。特别适用于大型或复杂的金属零件,它能够确保这些零件在...
在先进制造技术领域,三维(3D)微结构的制备技术已经成为至关重要的探索方向之一,为设计和制造具有独特功能的微器件提供了巨大潜力。三维微结构主要分为两部分:(i)不同形状的三维主体结构,(ii)主体结构上的各种腔体结构(包括孔、槽、通道等...
3D打印生物水凝胶支架在再生修复方向有巨量应用场景,然而,由于生物水凝胶的超软特性,使得高保真度3D打印极具挑战;此外其水凝胶内部空隙较小,不利于细胞在其内部生长。福州大学生物科学与工程学院汪少芸教授团队和浙江大学贺永教授团队提出了一种...