- 3D打印技术正在改变着航空航天这类高精尖产业。专家指出,关键零部件加工难、特殊材料利用率低等是长期以来制约航空航天发展的重要因素。3D打印快速成型的特性使其成为航空航天领域未来最具潜力的技术之一。
3D打印应用广泛
“的确,增材制造技术的快速建模、快速成型可以大大缩短产品的设计周期或者生产周期,更重要的是,它可以打印出或者说制造出传统工艺无法做到的产品设计。这是很有意思的,也是航空航天引入增材制造技术的重要原因。”霍尼韦尔科技事业部航空航天中国研发中心总经理徐军说。
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霍尼韦尔 3D打印
- 近日,美国食品和药物管理局(FDA)正在研究3D打印技术在医疗行业的应用方式。通过针对管理、研究和资源这三方面的探索,FDA将对3D打印设备的指南进行更准确的完善。
对于美国人来说,FDA在其日常的生活健康中起到了巨大的作用。无论是通过测试找到合适的药物,还是在食品包装上的严格监管,都是FDA为公民做出的贡献。而近年来,FDA的关注领域已经越来越广泛,其中就包括3D打印医疗设备。
现在,如果医疗设备制造商希望将3D打印植入物、3D打印支架或者其他3D打印药物投入到医疗市场中去,那首
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3D打印
- 近日,由中科院福建物构所牵头承担的福建省科技重大专项专题“3D打印关键技术及示范应用研发”通过省科技厅组织的专家验收。本站对此非常关注,不过从官网给出的信息来看,介绍的并不是很全面,只有两段文字和参数,没有任何配图及检测报告。俗话说:“无图无真相”,小编希望该单位公开更多资料。
小编提出几点自己的疑问:
1、中科院物构所纳米光敏树脂拉伸强度达到71.4 MPa、拉伸模量3704 MPa。或许大家没什么概念,我们看看之前报道
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- 生物3D打印器官的到来比我们所有人的预期都要快,并且有了更快的更新和临床研究。临床前试验数据表明,生物3D打印肝脏组织已成功植入进了实验室饲养鼠的体内。因此,科学家们正在探索将生物3D打印器官作为备选移植器官。
据了解,在将生物3D打印肝脏植入到饲养鼠的体内后,科学家们进行了为期一个多月的观察研究。通过将蛋白存放进小鼠血浆中进行一周的检测,科学家们得到了一定的观察结果。白蛋白、α-1-抗胰蛋白酶、纤维蛋白原的检测是由肝脏蛋白质、体内营养物质的结合水完成的,
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- 美国国防部(DOD)近日正式公布了美国国家制造创新网络(NNMI,又称制造美国)计划最新一座研究设施的名称 — 先进组织生物制造(ATB)美国研究所。该研究所将由美国新罕布什尔州Manchester市的先进再生制造业研究所(ARM1)领导,主要功能将是探索包括生物3D打印在内的更多生物技术,并创造更多相关应用。
NNMI计划是美国为推动先进制造业发展在2014年底制定的,已经通过聚集企业、学术机构,以及政府机构的力量建设了一个先进制造研究所网络,不过还打算在未来8年内再建设45座
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- “全国的3D打印产业,未来质检中心和研发中心将设在无锡!”据悉,经国家质量监督检验检疫总局批准,国家增材制造产品质量监督检验中心(江苏)正式落户无锡,由无锡市产品质量监督检验中心筹建。相关负责人介绍,这将对我市以智能化、绿色化、服务化、高端化引领产业转型升级起到促进作用,无锡的相关企业届时可在家门口获得优质服务。
无锡市产品质量监督检验中心相关负责人告诉记者,国家增材制造质检中心规划建设11000平方米实验室,在原2600余万元检测研究装备基础上,再投入5000万元,购置
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- 单单依靠3D打印技术是绝对不能统领装备制造业的“武林”,多元化的生产单元才是未来发展的大势所趋。只有融合了两者间的优势,满足各种复杂产品的加工需求,做到博采众长,才有可能成为未来市场的主宰。
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- 众所周知,3D打印技术在各大领域都产生了积极影响,但是在医疗行业的革命化却是最彻底的。近日,Spearhead Acuity的业务研究与资讯所发布的报告显示,医疗行业驱动着3D打印技术的迅速扩展。
如今,医疗3D打印公司是整个3D打印行业中最具创新性的。从3D打印器官到骨骼植入物,3D打印技术已经成为了众多医疗应用和创新的通用工具。而Spearhead Acuity业务研究与资讯所的新报告表示3D打印技术正在医疗领域快速扩张。该报告内容包括2015年至2019年,涵盖北美、欧
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- 2016年12月19日,小编了解到,国务院发布的《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》,其中涉及到多项3D打印(增材制造)内容,下面,小编一一为大家列出。
1.增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
2.打造增材制造产业链。突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。搭建增材制造工艺技术研发平台,提
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- 目前,位于韩国第五大城市大田的电子通信研究所(ETRI)正在大量注入资金以推进3D技术。刚刚,ETRI宣布了其过去三年关于3D扫描智能手机应用程序的研发计划。据悉,在其研发过程中,收到了570万美元的投资,其中大部分来自科学、信通技术和未来规划部,而150万来自私人基金。
据了解,韩国ETRI成立于1976年,位于韩国大田的Daedeok科学城。该研究所大约有2000名员工,绝大多数是研究人员。ETRI曾计算出的3D多色全息图,可以从各个角度观看。虽然尺寸仅有3英寸,但是这个过程的开发对3D
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3D打印 VR
- 惠普预测,公司内部的消费者部门和商业业务部门可能会合并为一个实体,因为愈加深远的行业趋势会逐渐重塑企业技术前景。
惠普总裁兼首席执行官Dion Weisler表示:“我们看到,大趋势正在改变着这个行业,改变人们的职业生涯和消费者生活。虽然现在公司内部同时具有消费者部门和商业部门,但我认为,未来几年后,只会合并为一个部门。”
“千禧一代的人们正逐渐走入职场,他们正影响着现有的工作方式。不同的市场和不同的服务将意味着越来越多的公司需要适应这个大趋势。&rdq
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惠普 3D打印
- 工业4.0,基于人类、计算、自动化、人工智能、增材制造以及多种集成通信技术和平台之间的一种新的交互方式,或者只是以数字融合为基础的第四次工业革命的前站,我们不知道它起将发展到哪里,但我们知道方向。
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工业4.0 3D打印
- 澳大利亚联邦科学和工业研究组织(CSIRO)日前提出了一个“为澳大利亚释放未来增长机会”(unlocking future growth opportunities for Australia)的发展战略,并指出:3D打印将是未来20年澳洲政府的战略核心。
CSIRO首席执行官Larry Marshall博士说:“我们应携手各界共同努力,在3D打印领域不断创新、突破,以重塑澳大利亚先进制造业的辉煌。”
CSIRO在声明表示,他们仍然能看到
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3D打印
- 近日,西安光学精密机械研究所瞬态室发明了一种面向熔覆层的冲击强化方法,增加金属零件的力学性能尤其是高温疲劳力学性能。该项技术已于近期获国家发明专利授权。
该技术根据熔覆层的不同特征采用合理的冲击工艺,从面消除熔覆层内部缺陷、细化品粒并增加熔覆层内部的残余压应力,最终增加金属零件的力学性能尤其是高温疲劳力学性能。与传统技术相比,该发明可以在金属3D打印成形过程中分阶段冲击已成形的熔覆层,从而消除金属3D打印过程中熔覆层内部的空洞、疏松及微裂纹等缺陷,提高成形件的致密度,在提高致密度增强力学性能的同
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- 美国维克森林大学的科学家成功利用3D打印技术打印人体细胞的生物可降解支架,而后利用支架培育耳朵和鼻子等仿真度极高的面部器官,例如耳朵和鼻子。利用3D打印技术培育用于移植的肺部以及其他器官是科学家的终极目标。科学家表示他们在实现这一目标道路上正不断取得进步,有望在20年内让患者移植3D打印器官的梦想成为现实。
利用3D打印技术培育人体器官是再生医学领域的一大热门,目前正不断取得进步。借助于这项技术,科学家能够培育出仿真度极高的人造耳朵和鼻子等面部器官。随着研究的深入和技术的继续进步,他们将最终培育
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3d打印介绍
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教 [
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