2025年12月27日,随着缅甸内战对平民造成越来越多的伤亡,泰国湄索的非营利组织缅甸儿童医疗基金会(BCMF)通过3D打印生产定制假肢,为受伤的缅甸民众提供免费的医疗支持。战争带来难以修复的创伤 根据缅甸前政治犯援助协会的报告,自2021年缅甸军方接管政权...
2025年12月26日,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究团队近日开发出一项基于增材制造的先进工艺,可将预制的二维碳纤维复合材料,在低能耗刺激下于太空中自主形变为精密的三维结构。这项技术有望革新航天器与卫星部件的在轨制造与部署模式。  ...
2025年12月19日,美国海军航空系统司令部(NAVAIR)增材制造团队最近在提升战备能力方面取得了显著进展,通过增材制造技术帮助美国空军的一架F-15战斗机提前恢复作战状态。此次维修突破了传统供应链限制,缩短了维修周期,并提升了前线维修效率。 &nbs...
3D打印是一种极具创新性的快速成型技术。它以数字模型文件为基础,通过分层制造,逐层叠加,最终将虚拟的数字模型转化为三维实体。这项技术打破了传统制造工艺的诸多局限,展现出独特的优势和潜力,为多个领域带来了重大变革,在制造强国的征程中扮演着重要的角色。
3D打印的材料极具多样性。3D打印技术能够兼容工程...
Forte3D是一家由阿尔弗雷德·古德里奇(Alfred
Goodrich)和以利亚·李(Elijah
Lee)创立的3D打印乐器制造商,它正通过先进的3D打印技术变革古典乐器的生产方式。该公司的标志性产品——碳纤维大提琴,在提供传统斯特拉迪瓦里风格乐器的音色、触感和外观的同时,将生产成...
2025年12月12日,来自伍斯特理工学院(WPI)和西北大学的研究人员开发了一种利用可生物降解的“墨水”和光能快速3D打印的工艺,用于制造带有凹槽和通道的管状植入支架。这些纹理为细胞在植入物表面迁移并相互排列创造了通道,这是再生心脏血管的关键步骤。
相关研究以题为“Mult...
2025年11月27日,来自弗吉尼亚理工大学的研究人员突破了传统的平面层状直线打印技术,开发出可用于制造更强复合材料的机器人多向3D打印技术,使机器人能够从多个方向沉积复合材料。通过训练机械臂,制造具有自然流畅几何形状的材料,这些形状的灵感来源于树木、贝壳和骨骼。这种方法制造出的部件具有类似木材的纹理结构,...
2025年11月20日,百味来集团位于帕尔马的全新百味来创新与技术体验中心(BITE)正在将包括3D打印在内的先进制造和设计技术融入到意面、酱料和烘焙产品的研发中。这座占地15万平方英尺的中心集试验工厂、实验室和协作空间于一体,将创新技术与意大利的烹饪传统巧妙融合。
在全新的...
随着生物制药、环境治理等领域对高效分离技术需求的不断增长,传统颗粒填充床因其存在压降高、传质受限、结构不均一等缺陷,逐渐暴露出应用瓶颈。为了实现高通量、低能耗且具规模放大潜力的连续分离过程,开发新型分离介质迫在眉睫。整体柱(monolithic
column)是一类以单一连续体(monol...
2025年10月30日,微尺度3D打印装备制造商Boston Micro Fabrication
(BMF) 的“用于投影微立体光刻的多尺度系统”已获得美国专利,专利号为12,420,486 B2。专利授权由美国专利商标局(USPTO)
于2025年9月23日颁发,保护了BMF公司mic...