Wayland Additive 3D打印钛合金赛车排气收集器,长度缩短50%
2025年6月16日,南加州大学(USC) 的 Formula SAE 团队与英国电子束增材制造 (EBAM) 硬件原始设备制造商 (OEM) Wayland Additive合作,打印......
2025年6月16日,南加州大学(USC) 的 Formula SAE 团队与英国电子束增材制造 (EBAM) 硬件原始设备制造商 (OEM) Wayland Additive合作,打印......
周围神经(PN)缺损影响约3%的创伤患者,年新增临床病例约9万例,长缺损常需临床干预,虽自体神经移植(ANT)是“金标准”,但存在二次创伤、炎症等副作用,效果受限。人工神经引导纤维(......
2025年6月16日,亚利桑那州立大学(ASU)的研究人员正在开发新的人工智能工具,以增强金属3D打印工艺。这项技术可以显著提升金属3D打印的速度、精度与效率。该项目由美国国家科学基金会......
导读:Stratasys与拓竹正在进行的专利侵权诉讼有了新进展。 将主案和子案合并 2025年6月15日,双方已同意将主案和子案(案号分别为 2:24-CV-00644-JRG......
导读:过去十年来,关于稀土危机的警告声不绝于耳。如今随着中国限制稀土出口,这场被预言无数次的危机终于成为现实。在这个关键时刻,3D打印技术或许能够发挥意想不到的作用,帮助缓解稀土供应短......
2025年6月15日,来自亚利桑那州立大学 (ASU)正在开发新的人工智能,以使 3D 打印不锈钢的过程更快、更可靠。 ASU计算机科学与工程学教授AviralShrivast......
导读:3D打印圈最受关注的专利大战有了新动向!3D打印老牌厂商Stratasys与桌面打印新贵Bambu Lab的专利纠纷案,现在要合并成一个案子打了。 原本Stratasys在德州法院同时......
2025年6月15日,乌克兰军方近日在俄乌边境库尔斯克地区大规模部署了利用3D打印技术制造的新型杀伤人员地雷。这一事件不仅展示了增材制造技术在军事领域的最新发展,也表明该技术在战场应用方面......
快科技6月16日消息,美国加州大学戴维斯分校团队研发出研究性脑机接口,可助因神经系统疾病失语者“发声”,成果登《自然》杂志。据了解,该技术能在人试图说话时,将大脑活动即时转化为语音,打造“数字声带”。......
2025年6月14日,来自斯坦福大学的研究人员开发出一种更快、更精确的血管系统建模和打印方法,解决了利用患者自身细胞制造可移植器官的关键挑战。他们的方法以题为“Rapid model-gui......
2025年6月14日,芬兰低碳3D打印建筑解决方案提供商Hyperion Robotics宣布,已与英国公用事业巨头国家电网(National Grid)达成合作,测试3D打印混......
2025年6月13日, 德国斯图加特大学计算设计与建筑结构研究所最近使用3D打印粘土技术,打造了一座昆虫旅馆,成功将参数化设计与可持续材料工艺相结合。这座高2米的生态建筑不仅为本土昆虫提供......
2025年6月13日,芬兰职业健康研究所和东芬兰大学的研究团队开展了一项研究,旨在了解基于粉末的金属增材制造工作流程相关的健康风险。META3D 的研究涵盖了 13 个使用金属增材制造的......
2025年6月13日,意大利能源研究机构ENEA(意大利国家新技术、能源与可持续经济发展局)的研究人员通过双光子聚合(2PP)3D打印方法,制造出精密的泡沫状微结构材料,并在高功率纳秒激......
Proxima Fusion脱胎于著名的马克斯·普朗克等离子体物理研究所 (IPP),是德国六十余年公共资助聚变研究中首家也是唯一一家衍生公司。Proxima 拥有一支由顶尖物理学家......
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:宁帅、鲁中良 供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室 异质陶瓷材料是指由不同物理和机械性质的区域组成的材料,类似于自然界中的珍珠母、......
快科技6月14日消息,腾讯在CVPR2025(计算机视觉领域顶会之一)上,宣布混元3D 2.1大模型对外开源,这是首个全链路开源的工业级3D生成大模型,达到了行业领先水平。目前,混元3D模型在Hugg......
在生物工程与机器人技术的交汇点上,人类对生命本质的模仿正在改写未来科技的边界。新型仿生微型机器人基于跨尺度异质结构设计与智能响应材料,持续突破传统器件的物理极限。但同时具备微型化、精准......
导读:前不久,3D Systems公司发布了Titan系列颗粒料挤出 3D 打印机,其使用颗粒料代替丝材,使得材料成本大幅节省,支持100多种等级的热塑性材料打印,而且打印速度大幅提升,......
2025年6月13日,斯坦福大学的研究人员开发出一种更快、更精确的血管系统建模和打印方法,解决了利用患者自身细胞制造可移植器官的关键难题。△研究成果已发表在《science》杂志上,题目为“用于生物制......