机械臂+3D打印:柯马牵手多家企业,加速机械臂在3D打印中的应用落地
2025年6月7日,意大利知名自动化企业柯马(Comau)加快了在增材制造领域的布局步伐。柯马以工业机器人系统为核心,通过与多家不同行业的领先公司合作,推动机械臂技术在3D打印设备中的广泛......
2025年6月7日,意大利知名自动化企业柯马(Comau)加快了在增材制造领域的布局步伐。柯马以工业机器人系统为核心,通过与多家不同行业的领先公司合作,推动机械臂技术在3D打印设备中的广泛......
2025年6月6日,弗吉尼亚理工大学机械工程系的研究人员推出了一种专为多轴3D打印设计的连续纤维增强(CFR)沉积工具,显著提升了复合材料结构的机械性能。相关研究以题为“Multi-axis......
电子束热源由于其能量效率高,能够利用自身的高扫描速率在真空环境下维持高温环境,在加工一些特殊高性能材料时具有一定的优势。然而,缺陷阻碍了电子束增材制造(EBAM)的进一步应用。不稳定的熔池......
在生物打印领域,利用微挤出技术构建体外模型时,小体积水凝胶墨水易因扩散和蒸发导致打印分辨率下降、细胞活性降低,且难以在单一系统中实现高通量数据产出,限制了对肿瘤内异质性等复杂生物场景的模拟......
2025年6月6日,新加坡国立大学(NUS)的研究人员开发了一种3D打印的自供电机械发光(ML)发光皮肤,可以用于水下环境中的通信和安全监测。这种可穿戴设备在机械变形时会发光,无需外部电源......
两性离子水凝胶因防生物沾污性和生物相容性在生物医学领域展现潜力,但其单一网络结构导致机械强度和韧性较低,且传统光/热引发聚合需引入引发剂,存在热损伤和生物毒性风险。此外,现有增强机械性能......
临界尺寸骨缺损的再生是临床难题,仅促进成骨不足,血管和神经支配对建立骨再生微环境至关重要,但现有支架多无法实现三者协同再生,且缺乏持续可控的释放模式。传统3D生物打印技术在构建三维组织修......
2025年6月4日,在美国陆军第25步兵师第2机动旅战斗队(2nd Stryker Brigade Combat Team)与菲律宾第7步兵师、第5步兵师以及澳大利亚步兵部队共同参与联合......
2025年6月4日,加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员发明了一支 3D 打印笔,可以检测笔迹中的细微震颤,为诊断帕金森病提供了潜在的工具。整体装置由陈俊教授领导开发,依靠磁性粒子和电......
导读:在陶瓷 3D 打印领域,3C 行业对陶瓷零件的高精度复杂结构需求日益增长。 武汉三维陶瓷已经开始为3C行业某公司小批量3D打印陶瓷零件,本次承接的小批量中试项目为氧化锆陶瓷3D打印零......
导读:晶格结构由按特定模式重复的单元胞组成,具有较高的强度重量比。当前增材制造(AM)技术的进步使得制造如晶格结构这样的复杂几何形状成为可能,这彻底改变了多个行业的生产方式。本文针对航空航天领域中通过......
当前临床上面临的主要问题是,严重创伤、肿瘤切除或感染等导致的大段骨缺损修复困难,传统治疗方式如自体骨移植存在供体不足和并发症,异体骨移植有免疫风险,合成材料支架则缺乏骨诱导性和血管化能力,......
2025年6月3日,GKN Aerospace 位于瑞典特罗尔海坦的卓越中心已将Interspectral 的 AM Explorer 软件集成到增材制造 (AM) 业务中。此举是通......
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:曾嘉禾、贺健康 供稿单位:西安交通大学精密微纳制造技术全国重点实验室 太空三维生物打印为评估太空环境对肿瘤的复合效应提供了精确的仿......
研究背景 随着便携电子设备和电动汽车的普及,对高性能电池的需求持续增长。传统锂离子电池因能量密度、寿命和安全性受限,难以满足需求。锂硫电池、锂金属电池等新型电池虽具潜力,但受制于电极材料和电......
主要作者:刘一诺 博士研究生,赵天扬 博士研究生(天津大学)通讯作者:赵迎新 教授(天津大学)论文DOI: 10.1016/j.watres.2025.123916图文摘要成果简介天津大学环境科学与工......
2025年6月2日,据美国能源部橡树岭国家实验室 (ORNL) 称,与传统的工具制造方法相比,他们开发的3D 打印金属模具为批量生产车辆的大型复合材料部件的生产提供了一种更快、更具成本效益......
2025年6月1日,新加坡国立大学机械工程系的研究人员开发了一种突破性的3D打印光子皮肤材料。该材料具备膨胀、自供电、机械发光(ML)等特性,专为水下通信与安全监测设计。技术研发背景 ......
2025年5月31日,苏格兰著名纺织品牌Harris Tweed(哈里斯花呢)宣布与苏格兰国家制造业协会(NMIS)开展合作,将3D打印技术整合到传统织机系统中,以提升关键零件的可及性,并......
2025年5月29日,瑞典吕勒奥理工大学的一组研究人员开发出了一套完全自主的航空增材制造框架。该系统结合了优化的网格分解和先进的飞行控制技术,能够利用无人机进行3D结构的制造。这一创新技术......