- “以前,国内企业从加拿大购买3D打印原材料,每公斤价格是8000元,现在受到我们研发成果的冲击,加拿大企业已主动将价格降到了每公斤3000元。”西安交通大学青岛研究院先进制造粉体研究中心主任宋晓平兴奋地说。他所说的研发成果,就是作为3D打印关键原材料的高规格球形钛合金粉末,以前这种原材料被国外垄断,如今技术垄断被打破,价格下降了一半多。
在位于国家级胶州经济技术开发区的西安交通大学青岛研究院先进制造粉体研究中心里,记者见到了生产高规格球形钛合金粉末的设
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3D打印
- 今天,制造强磁体在技术上已经不是什么问题了。但是,要制造具有特定的预先设计形状的磁场的永磁体还是一件困难的事。也就是,直到现在,得益于维也纳技术大学设计的这一新的解决方案:我们才能史上第一次用3D打印机制造出永磁体。这使得我们可以制作例如在磁传感器中所需的具有复杂外形和精确的定制化磁场的磁体。
在计算机上设计
“磁场的强度并不是唯一的要素,”维也纳技术大学Christian-Doppler先进磁传感及其材料实验室的主任Dieter SüSS说。&ldquo
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3D打印
- 激光制造技术已成为新一代高端制造技术之一,增材制造(3D打印),是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,是实现高端装备制造突破的关键技术。但同时,工业上无法大面积推广,却让浙江工业大学机械工程学院姚建华教授敏锐地察觉到“这里面一定有文章可做。”
作为浙江省高端激光制造装备协同创新中心执行主任,姚建华在激光技术领域早有建树。几年前,通过引进乌克兰的单元技术,该中心研发出了通过激光强化汽轮机叶片防水蚀能力,实现了国产化的汽轮机叶片防水蚀能力的重
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3D打印
- 惠普研发机构——惠普实验室正尝试找出如何将计算技术与现实世界更好结合的方式。通过3D打印机和纳米手指,惠普实验室正塑造全新未来,这个过程听起来有点儿科幻。
在惠普公司和惠普实验室工作的30多年中,帕特尔已经亲眼见证了IT行业发生的剧变。其中之一就是跨国科技公司Agilent1999年从惠普分离出来,在比尔·休利特(Bill Hewlett)和戴维·帕卡德(David Packard)1939年创建惠普后,这家公司为其产品提供测试和测量服务。大约
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惠普 3D打印
- 随着收购事件告一段落,目前GE公司也开始了自己的3D打印工作。近日,GE用验证机对35%的3D打印零部件进行了验证,目的在于希望能将3D打印技术应用在飞机涡轮螺旋桨(ATP)发动机的研发中,为Cessna Denali飞机的建造而服务。
在将3D打印技术应用到航空航天工业中一直是GE的诉求,而它也确实为此付出了努力。此前,GE通过3D打印技术完成了飞机发动机35%的零部件建造。3D打印零部件无需过多的连接部分,相对传统制造方法使用螺栓或其他接口,它能够为引擎减少很多重
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GE 3D打印
- 今年4月末,迪拜政府发布了雄心勃勃的计划:2030年之前,将阿联酋和迪拜打造成3D打印技术的全球中心。到2030年,迪拜大约25%的建筑都将是3D打印的。
施工和建筑部门将专注于照明产品、地基、建筑连接件,人道主义建筑和可移动房屋、住宅等。迪拜预计到2025年基于3D打印技术的建筑产业将达到30亿迪拉姆(约合53亿人民币)。从2019年起,迪拜建筑业对3D打印技术的应用将年增2%,未来随着技术的发展其应用还将进一步扩大。
医疗产品领域的重点将是开发3D打印的牙齿、骨骼、人造器官、医疗/外科
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3D打印
- 华盛顿10月24日电,美国哈佛大学约翰·保尔森工程和应用科学学院(SEAS)24日发布新闻公报称,该学院一研究小组开发出一种新的3D打印技术,可打印具有集成传感功能的器官芯片。他们首次打印出的心脏芯片可快速组装和定制,让数据收集更容易,为药物研究开辟了一个新途径。相关研究刊发在《自然·材料》杂志上。
器官芯片被认为是生命科学研究中的一项革命性技术,在医学、科研及临床药物设计等领域具有广阔的应用前景。但器官芯片的制造及数据采集却不是一件容易的事,不仅对制造环境的要求极高
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哈佛大学 3D打印
- 现在全球生物3D打印已经发展得非常迅速,打印血管和完整的器官已经都不再是难事。纵观全球,各个国家的研究人员都在集中研究生物3D打印机,但是却都面临着一个障碍:如何3D打印出能够生长和存活细胞。
近日,来自德克萨斯大学的Kyungsuk Yum通过3D打印出填充碳纳米管,有望为细胞的生存提供支持,随后他获得了美国国家科学基金会提供的10万美元奖励。事实上,宾夕法尼亚州立大学的一组研究人员曾经利用海藻酸钠3D打印出注射软骨细胞,但是Kyungsuk Yum的研究可以提供一个更广泛的应用,因此价值也更
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3D打印
- 模块化技术或许不会赢取广大消费者的芳心,但它绝对不是将死之物——因为各种形式的仿生学、3D打印和生物识别技术会让它焕发更强的生命力。或许在未来,每个人都会成为半机械人。
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3D打印 生物识别
- 日前,哈佛大学材料科学家和生物工程教授詹妮弗·路易斯的实验室利用3D打印技术制造出人体肾脏中近端小管,这是组成肾脏基本功能单位的最重要结构,其功能几乎与健康肾脏中的近端小管完全一致。新人工组织可用来从体外帮助肾脏功能受损的患者,以及在药物研发中测试新药毒性,向获得可移植人工肾脏迈出了重要一步。
研究人员一直在试图制造人工肾脏,但20多年过去,仍无法攻克人体肾脏复杂的三维结构和内部蜂窝状构造带来的巨大挑战。近端小管是肾小管中最长最粗的一段,是原尿中几乎全部
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3D打印
- 最近,我参加了在旧金山举办的美国西部光电展。在这次展览上,我所在的公司Prodways在德州仪器(TI)DLP® 产品旁展示了我们的工业3D打印机。与我们的产品一同展示的还有针对光谱分析、机器视觉、3D扫描和其它3D打印应用的演示。看到DLP技术在如此之多的工业应用中发挥作用,很是令人振奋。
我们之所以将DLP芯片组作为Prodways ProMaker L5000 3D打印机的关键组件,是看中它的灵活性。我们的3D打印机使用了已获专利的MOVINGLight®技术和DLP950
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Prodways 3D打印
- 近日,来自美国西北大学的两位科学家Guillermo Ameer和孙成共同合作,使用3D打印技术开发出了能够根据患者身体情况进行定制的可生物降解弹性支架。
“当下绝大多数的支架都是用金属支撑的,只有现成的几种尺寸可供选择。”Ameer说,他是美国西北大学McCormick工程学院的生物工程教授兼Feinberg医学院外科教授。“医生们只能去猜哪种支架的尺寸正好适合保持血管开放。但是我们每个人都是不同的,最终的效果完全依赖于每个医生的经验,所以这不是最佳的解决方
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3D打印
- 无人机爱好者们都知道,现在的无人机最大的问题之一就是它很容易摔坏。这主要是因为它们没有适当的保护装置。不过,本周麻省理工学院(MIT)计算机科学和人工智能实验室(CSAIL)的科学家们开发出了一种3D打印软材料的新方法,可以让无人机或机器人更安全、精确地移动,并能够提高其耐用性。
据了解,研究人员们使用是一种被称为“可编程粘弹性材料(PVM)”的新型材料,该材料可以使用户对3D打印对象的每个部分进行编程,以获得自己想要刚度和弹性水平。
比如,在3D打印了一个能够借助
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无人机 3D打印
- 香港首富李嘉诚正在寻找与人工智能和3D打印有关的投资机会,以找到下一个有可能动摇科技世界的创业公司。众所周知,李嘉诚以其在投资方面眼光独到而著称,比如他曾经在Siri和Facebook成长的早期就对其进行了投资。
据了解,这则消息是李嘉诚手下大将——长江和记实业公司财务董事兼李嘉诚基金会董事陆法兰在本周二(10月4日)接受接受彭博新闻社采访时透露的。路法兰称,李嘉诚最近一直在寻求向通过3D打印来制造汽车的技术进行投资。他说,李嘉诚同时也非常关注诸如人工智能、大数据和高科技
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3D打印 人工智能
- 随着世界高科技革命风靡全球,越来越多的大型集团和企业开始从事3D打印领域,推动了整个产业的快速发展。3D打印技术成为其中最为受益的一大板块,如今的3D打印技术日新月异,但许多都还未经市场的考验,人们也并不熟知。今天,小编就来为大家科普下这些“新奇”的3D打印新技术及其发展。
在非金属3D打印成形领域,基于喷印原理(典型技术3DP)和光固化面成形(典型技术CLIP)的3D打印技术会成为绝对主流。原因很简单,CLIP是最快的3D打印技术,而喷印成形是唯一可打印全彩色的3D打印
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3D打印
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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