技术

全球太空3D打印竞赛加速:德国汉诺威莱布尼茨大学开发微重力3D打印新方法

全球太空3D打印竞赛加速:德国汉诺威莱布尼茨大学开发微重力3D打印新方法

技术 218
  2025年8月29日,德国汉诺威莱布尼茨大学成功开发出一种据称是全球首创的3D打印工艺,可在微重力环境下利用金属粉末制造和修复部件。这项基于激光金属沉积(LMD)的创新技术,为航天领域的在轨制造与维修提供了新进展。 △项目工程师Marvin Raupert与演示3D打印过程的模型合影新...
3D打印技术成为NASA SpaceX-33补给任务核心,推动太空医疗与制造新突破

3D打印技术成为NASA SpaceX-33补给任务核心,推动太空医疗与制造新突破

技术 230
2025年8月25日,美国宇航局(NASA)SpaceX第33次商业补给任务即将于8月底发射,搭载多项前沿3D打印相关研究项目前往国际空间站(ISS)。本次任务聚焦3D生物打印、工程肝组织行为观察、微重力环境下骨形成细胞研究,以及太空金属3D打印等领域,旨在推动太空探索与地球应用的深度融合。  ...
无需开模!3D打印如何“砍掉”消费电子研发70%时间?

无需开模!3D打印如何“砍掉”消费电子研发70%时间?

技术 199
     全球消费电子竞技场,是一个以“快”为生存法则的战场。产品迭代以月计,设计创新层出不穷,用户口味瞬息万变。谁能更快地将一个精妙的创意转化为可靠的产品,谁就能抢占市场先机。在这场速度与创新的角逐中,传统制造模式常显疲态,而增材制造,也就是我们所熟知的3D打印技术正以前所未有...
摩方精密助力新型胰岛微生理系统构建:气动微流体纺丝技术+胰岛细胞微纤精密

摩方精密助力新型胰岛微生理系统构建:气动微流体纺丝技术+胰岛细胞微纤精密

技术 214
     微生理系统是一种细胞模型,它可再现器官或组织中细胞所暴露的动态微环境,可用于复现生理学的各个方面。它们通常整合了气体或液体流动等特征,因此常常被称为微流控器官芯片。这类技术能有效弥补传统动物模型在疾病机制研究和药物反应预测方面的局限性,并在特定场景下实现动物实验替代。以...
Mach-X团队获得500万美元融资,将3D打印和机器学习技术融入高超音速飞行器

Mach-X团队获得500万美元融资,将3D打印和机器学习技术融入高超音速飞行器

技术 244
      2025年8月21日,美国亚利桑那大学的Mach-X工程团队已获得美国陆军500万美元的拨款,用于开发一种集成3D打印和机器学习的合金制造工艺。项目旨在生产高超音速飞行器的关键部件,其飞行速度至少是音速的五倍。亚利桑那大学负责研究与合作的高级副总裁托马斯·迪亚兹·德拉...