技术

材料节省76%!麻省理工混凝土3D打印新框架:硬件限制才是真瓶颈

材料节省76%!麻省理工混凝土3D打印新框架:硬件限制才是真瓶颈

技术 7
导读: 混凝土3D打印的瓶颈究竟在哪里?直觉的答案是混凝土本身的强度或配方。但麻省理工学院研究团队给出了一个反直觉的结论:限制轻量化的关键因素是打印机硬件,尤其是喷嘴压条宽度,而非混凝土材料本身。△桥梁特写显示逐层堆叠的混凝土打印纹路,无需模具,一次连续成型2026年7月18日,麻省理工提出了一种新的混凝土3...
电子束粉末床熔融(EB-PBF)在工业应用中的发展方向(一)

电子束粉末床熔融(EB-PBF)在工业应用中的发展方向(一)

技术 22
      早期,问题往往很简单:机器能打印这种材料并生产出致密的零件吗?这仍然重要,但已远远不够。     你可以从整个金属增材制造领域看到这一点。激光粉末床熔融(L-PBF)继续快速发展。更多的激光器、更高的功率、光束整形、更大的机器、更好的监控以及更高的自动化水平,正在推动L-PBF进一步进入生产领域。...
只需20分钟,即可拥有硅胶3D打印的专属隐形眼镜

只需20分钟,即可拥有硅胶3D打印的专属隐形眼镜

技术 19
2026年7月18日,南极熊获悉,来自滑铁卢大学的研究团队将新型硅胶材料与先进 3D 打印技术进行突破性结合,开发了一种数字制造系统,有望改变隐形眼镜的制造方式。这项屡获殊荣的创新技术(在2026年6月上海国际发明展览会上荣获金奖)可以在大约 20 分钟内打印出定制的隐形眼镜,使得患者只需一次就诊,即可完成测...
麻省理工学院优化混凝土3D打印以提升可制造性

麻省理工学院优化混凝土3D打印以提升可制造性

技术 33
麻省理工学院(MIT)的研究人员开发了一种设计框架,能够在兼顾3D打印机物理限制的同时,优化混凝土结构。该研究还揭示,实现更轻量化结构的关键瓶颈在于打印机硬件,而非混凝土本身。混凝土是世界上使用最广泛的建筑材料,也是最大的碳排放源之一。像大型机器人挤花袋一样,逐层打印混凝土是减少环境足迹的途径之一:它省去了向...
洛桑联邦理工开发3D打印双网络弹性体:断裂韧性达同类15倍,抗疲劳性达3倍

洛桑联邦理工开发3D打印双网络弹性体:断裂韧性达同类15倍,抗疲劳性达3倍

技术 39
      2026年7月17日,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)软材料实验室报告称,他们研制的双网络颗粒弹性体(DNGE)同时具备很强的抗断裂性和抗疲劳性,打破了材料科学中韧性和疲劳强度不可兼得的常规。DNGE最初为3D打印设计,测试中断裂韧性达到同类弹性体的15倍,抗疲劳强度达到3倍。△这项研究相关成果已...
SWISSto12完成7000万美元C轮融资,全面拓展多轨道卫星业务

SWISSto12完成7000万美元C轮融资,全面拓展多轨道卫星业务

技术 51
     2026年7月,瑞士专业卫星及载荷研发制造企业SWISSto12,顺利完成7000万美元(约4.7亿人民币)C轮融资。企业在2026年初就已获得欧洲空间局成员国提供的8480万美元(约5.7亿人民币)专项资助,这笔资金依托欧洲空间局ARTES合作项目设立,专门用于HummingSat卫星平台的技术研...
上交大特材所 l同步辐射X射线成像助力蓝激光增材制造高强-耐蚀铝/铜双金属

上交大特材所 l同步辐射X射线成像助力蓝激光增材制造高强-耐蚀铝/铜双金属

技术 71
        激光定向能量沉积(DED)技术在异种金属一体化成形领域展现出巨大潜力。铝/铜双金属结构集成了铝的高比强度与铜的优异导热导电及耐蚀性能,是热交换器、海洋装备和电力系统等高端构件的理想材料。DED技术有望成为制备这类双金属结构的高效途径。然而,铝和铜对红外激光的高反射率以及两者间易生成脆性金属间化...
航天增材制造零件打印易,认证难!数字化预认证能否打破困境?

航天增材制造零件打印易,认证难!数字化预认证能否打破困境?

技术 71
     在航空航天等监管严格领域,增材制造零件制造正面临一项挑战:零件在制造技术层面上已取得成功,但往往难以获得飞行认证。在去年召开的某次航空航天与国防论坛中,Northrop Grumman(诺斯罗普·格鲁曼)公司增材制造卓越中心负责人曾直言,公司每年增材制造数十万个零件,但真正的挑战并非是增材制造本身,...
仿生设计+3D打印:新型陶瓷点阵结构,实现静动态力学性能双提升

仿生设计+3D打印:新型陶瓷点阵结构,实现静动态力学性能双提升

技术 63
     陶瓷点阵结构(CCSs)因其轻质高强的特性,在航空、航天、兵器等领域具有广阔应用前景。然而,传统陶瓷材料的固有脆性和低能量吸收能力导致其在过载时易发生灾难性断裂,严重限制了实际应用。自然界中,如鲍鱼壳、海螺壳等生物材料通过“硬质相(如碳酸钙)与韧相(如几丁质)”的双相互穿结构设计,实现了强度与韧性的...
Science Advances:EPFL研究人员制造出兼具抗断裂和抗疲劳性能的3D打印弹性体

Science Advances:EPFL研究人员制造出兼具抗断裂和抗疲劳性能的3D打印弹性体

技术 64
      2026年7月14日,洛桑联邦理工学院 (EPFL)的研究人员开发了一种新型 3D 打印弹性体,它兼具高抗断裂性和高抗疲劳性,解决了限制机器人、可穿戴电子产品和生物医学设备中使用的软材料性能的权衡问题。这项研究由软材料实验室牵头,相关成果以题为“Fatigue-resistantand tough...