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3D打印

普林斯顿大学3D打印出可拉伸、可回收的软塑料,具有纳米级刚性结构

普林斯顿大学3D打印出可拉伸、可回收的软塑料,具有纳米级刚性结构

新材料
       2024年12月17日,来自普林斯顿大学的工程师们开发出了一种易于扩展的 3D 打印技术,可以制造具有可控拉伸性和柔韧性的软塑料,这些塑料还可以回收利用,而且价格低廉。以上的这些特性在商业制造的材料中通常不会同时存在。相关研究以题为“通...
解锁3D打印的未来:趋势、创新和预测

解锁3D打印的未来:趋势、创新和预测

专家解读
     3D打印、增材制造的概念已经远远超出了早期作为一种原型制作工具的发展。如今,它站在工业创新的前沿,改变了产品的设计、制造和交付方式。从创建塑料原型到打印功能性金属、陶瓷和生物物体的飞跃不仅反映了技术进步,还反映了对效率、定制和可持续性不断增长的需求。 ...
LEAM的智能附加解决方案让大规模3D打印工作变得更智能,而不是更困难

LEAM的智能附加解决方案让大规模3D打印工作变得更智能,而不是更困难

人工智能
2024年12月11日,一家专注于增材制造技术的初创企业LEAM,正在通过专有的定向能量材料挤出(DEMEX)系统,使大规模3D打印工作变得更加智能,而不是更复杂。△联合创始人Patrick Consul公司于2023年12月从慕尼黑工业大学(TUM)的碳复合材料系独立出来。联合创始人Patrick Cons...
青岛理工大学兰红波&张广明:3D打印高分辨率高性能任意曲面电路

青岛理工大学兰红波&张广明:3D打印高分辨率高性能任意曲面电路

案例
        三维曲面电子电路作为一种前沿技术,通过将电子元件和电路直接集成在三维曲面结构上,实现了电子设备的小型化、轻量化和功能多样化。该技术突破了传统平面电路的局限,为电子产品的创新设计提供了更多可能性,被广泛的应用于可穿戴设备、智能...