2025年3月,美国特种金属公司United Performance
Metals(UPM)宣布收购Fabrisonic,这是一家专注于超声波焊接技术的创新企业,能够利用3D打印制造异种材料梯度部件,并在复杂结构中嵌入传感器。此次收购不仅为UPM拓展了技术...
2025年3月,Prusa Research 推出了 Prusa EasyPrint APP,用户能够直接从手机、平板电脑和笔记本电脑进行模型切片,从而简化3D打印过程。这款工具特别为3D打印新手设计,目的是提高新用户对3D打印技术的便利性,提高新...
2025年3月21日,携式3D扫描仪制造商Peel 3D最近推出了Peel.CAD
Pro,这是一款专门设计用于简化专业逆向工程工作流程的3D扫描软件。该软件与Peel
3D扫描仪相互配合使用,可以减少操作步骤并降低将扫描数据转...
2025年3月16日,韩国浦项科技大学(POSTECH)的研究团队成功开发出一种名为“HICA-V”的先进3D生物打印平台。该平台能够模拟真实的胰腺环境,为胰岛细胞的生长提供与自然状态相似的条件。这一突破性研究工作发表在国际...
2025年3月11日,来自香港科技大学的研究人员成功研发出全球最小的多功能生物医学机器人,比现有型号小 60%。这款机器人能够进行成像、高精度运动以及采样、药物输送和激光消融等多功能操作,具有竞争力的成像性能和十倍的障碍物检测能力,为机...
2025年3月11日,一个由中国、美国和日本科学家组成的跨学科团队展示了3D打印技术在修复受损阴茎组织方面的潜力。研究人员表示,这项新技术有望带来功能更佳的阴茎替代品,以及其它富含血管的器官。 &nbs...
2025年3月9日,美国陆军正在通过战斗损伤修复和制造 (BDRF) 流程实施 3D 打印技术,以解决车辆维护难题。项目将计算机辅助设计与增材制造相结合,为地面车辆生产临时替换部件,特别关注采购时间较长或过时的部件。△美国陆军的无缝船体...
近年来,智能结构以其可控变形、自修复和传感等功能特性而受到广泛关注,在现代跨学科研究中发挥了关键作用,其在仿生学、软体机器人、航天工程、柔性传感和生物医学等领域拥有广阔的应用前景。随着智能结构的材料多样性和结构复杂性的提高,传统制造方法...
基于水凝胶的3D打印是一种精确制造复杂细胞结构的快速方法。然而,生物活性水凝胶的机械性能较弱,在直接打印过程中,这些具有通道网络的水凝胶结构并不稳定。因此,要制造具有通道网络的良好结构,必须选择合适的水凝胶并开发有针对性的制造方法。基于...
热电冷却器(TECs)凭借其固态、无噪音、精准温控等优势,在微电子、可穿戴设备等领域具有重要应用前景,但传统制造方法依赖高能耗工艺(如单晶生长、高压烧结),且材料效率(zT值)受限,导致设备冷却性能不足、成本高昂。尽管3...