技术

Hyperion Robotics在英国开设首家混凝土3D打印工厂,预制基础构件规模化量产提速

Hyperion Robotics在英国开设首家混凝土3D打印工厂,预制基础构件规模化量产提速

技术 6
导读:目前,欧洲基础设施建设长期面临现场施工效率低、成本超支等顽疾。将混凝土基础的生产从工地转移到工厂,已成为一些增材制造企业寻求突破的方向之一。△Hyperion Robotics的全数字化、自动化低碳基础设施工厂      2026年4月19日,芬兰混凝土3D打印公司Hyperion Robotics已与...
英国五校联合启动50 万英镑电磁无损检测技术项目,赋能航空核电与金属增材制造

英国五校联合启动50 万英镑电磁无损检测技术项目,赋能航空核电与金属增材制造

技术 6
     2026年4月,英国五所高校组成的研究联盟正式启动一项总投入 500 万英镑(约 670 万美元)的科研计划。计划聚焦电磁无损检测(NDE)技术研发,可用于识别航空部件、核电系统以及金属增材制造(AM)构件内部的隐蔽缺陷。      这项计划名为电磁无损检测前沿研究(FENDER),资金来源于工程与...
澳大利亚启动NAB合金3D打印计划:SPEE3D冷喷涂重建海军关键材料供应链

澳大利亚启动NAB合金3D打印计划:SPEE3D冷喷涂重建海军关键材料供应链

技术 6
      2026年4月18日,澳大利亚昆士兰国防科学联盟(QDSA)资助一项合作计划,由查尔斯·达尔文大学(CDU)、詹姆斯·库克大学(JCU)、澳大利亚海洋科学研究所(AIMS)及增材制造公司SPEE3D组成联盟,共同推进镍铝青铜(NAB)合金的国内自主生产,以应对海军防御领域的供应链脆弱性问题。NAB...
《物理评论快报》:AI优化制造3D打印明胶靶可以抑制威胁聚变实验的冲击不稳定性

《物理评论快报》:AI优化制造3D打印明胶靶可以抑制威胁聚变实验的冲击不稳定性

技术 6
      2026年4月17日,来自劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL)、伦敦帝国理工学院的研究人员利用机器学习和增材制造技术,通过实验证明了3D打印明胶靶可以抑制 Richtmyer-Meshkov 不稳定性 (RMI)——一种冲击驱动现象,会降低惯性约束聚变 (ICF) 实验的性能。这项发表在《物理评...
亚洲新材实现CuCrNb-42室温塑性突破35.5%,SLM+HIP工艺协同

亚洲新材实现CuCrNb-42室温塑性突破35.5%,SLM+HIP工艺协同

技术 37
       2026年4月16日,亚洲新材通过粉末工艺优化、SLM打印参数验证及HIP(热等静压)后处理制度的系统性探索,成功将CuCrNb-42铜合金的室温延伸率稳定提升至35.5%,同时材料强度高于NASA供应链体系中的同类产品。这一突破为下一代航天发动机燃烧室内衬、高超声速飞行器热防护结构等高温高导应...
阿贡国家实验室旨在为核反应堆制造中的激光粉末床熔化(LPBF)开辟一条正式途径

阿贡国家实验室旨在为核反应堆制造中的激光粉末床熔化(LPBF)开辟一条正式途径

技术 49
         阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)是由芝加哥大学阿贡有限责任公司为美国能源部(DOE)运营的研究中心,已提交了美国机械工程师协会(ASME)规范案例的首份草案,提议将激光粉末床熔融(LPBF)增材制造技术列为高温核反应堆结构部件的许可制造工艺。     ...
MedCAD AccuStride小腿胫骨-腓骨系统成功获得FDA 510(k)认证

MedCAD AccuStride小腿胫骨-腓骨系统成功获得FDA 510(k)认证

技术 46
        2026年4月,总部位于美国得克萨斯州达拉斯的医疗设备企业MedCAD宣布,其AccuStride小腿胫骨-腓骨系统成功获得FDA 510(k)认证。这一认证标志着该公司在下肢骨科定制化手术解决方案领域实现重要突破,正式形成从CT扫描到3D打印手术导板的全流程服务能力。核心产品认证落地   ...
莱斯大学开发出用于电子产品的聚焦微波3D打印工艺

莱斯大学开发出用于电子产品的聚焦微波3D打印工艺

技术 48
      2026年4月14日,来自莱斯大学的一个研究团队开发了一种新型复合电子器件3D 打印工艺:利用聚焦微波将功能电子器件集成到各种多材料结构中,包括温度敏感的生物聚合物和活体生物组织。这项工艺克服了电子 3D 打印的一个基本限制:无法在不损坏下方材料的情况下加热打印油墨(一个关键的加工步骤)。相关研究...
比以往任何时候都更加逼真:这款3D打印的大脑模仿了生物体的纹理和电活动

比以往任何时候都更加逼真:这款3D打印的大脑模仿了生物体的纹理和电活动

技术 52
密苏里大学工程学院的研究人员成功地利用3D打印技术制作了人脑的人工模型。这项突破有望彻底改变科学家研究神经系统疾病、培训医疗专业人员以及开发个性化治疗工具的方式。目前该模型的大小约为真实人脑的15%,但研究团队计划在一年内制作出全尺寸版本。这款3D打印大脑模型的独特之处在于,它不仅忠实地模拟了真实脑组织的外观...