高導熱導電3D打印鋁合金粉CNPC-Al0407,中體新材又一突破
2025年4月22日獲悉,中體新材推出高導電高導熱兼具良好的機械性能的3D打印鋁合金粉CNPC-Al0407,推動航空航天、電子散熱、新能源汽車等高端制造領(lǐng)域的增材制造創(chuàng)新應(yīng)用。[詳情]
微尺度凝膠基金屬3D打印技術(shù),3D Architech
3D Architech 創(chuàng)始人 Kai Narita 博士在接受專訪時,分享了其從學術(shù)研究走向產(chǎn)業(yè)落地的技術(shù)路徑,以及他們?nèi)绾瓮ㄟ^這一創(chuàng)新平臺切入數(shù)據(jù)中心冷卻、綠色能源和高精制造等高附加值領(lǐng)域。[詳情]
在深圳清華大學研究院生物智能制造和活體打印研發(fā)中心,我們見證了一顆心臟的誕生。 [詳情]
未來空調(diào)長這樣?科學家3D打印熱交換器,效率飆升50%
換熱器作為熱能傳導的關(guān)鍵裝置,已滲透現(xiàn)代社會的各個角落,包括數(shù)據(jù)中心、船舶、工廠以及各種建筑物中幾乎都有它們的身影。[詳情]
民生證券:3D打印應(yīng)用持續(xù)拓寬 賦能人形機器人升級迭代
民生證券發(fā)布研報稱,近些年來,3D打印效率持續(xù)提升推動下游應(yīng)用從傳統(tǒng)航空航天領(lǐng)域快速向汽車、消費電子等民用領(lǐng)域拓展。伴隨3D打印應(yīng)用持續(xù)拓寬,3D打印市場規(guī)模有望持續(xù)快速增長。人形機器人持續(xù)往智能化、高性能化方向發(fā)展,對于設(shè)計、材料、制造工藝都提出了很大挑戰(zhàn),3D打印工藝持續(xù)進步從設(shè)計端、材料端、工藝端等開拓了人形機器人制造新思路,有望深度賦能人形機器人升級迭代歷程。[詳情]
增材制造又稱“3D打印”,是基于三維模型數(shù)據(jù),采用與傳統(tǒng)減材制造技術(shù)(對原材料去除、切削、組裝的加工模式)完全相反的逐層疊加材料的方式,直接制造與相應(yīng)數(shù)字模型完全一致的三維物理實體模型的制造方法,將對傳統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)線、工廠模式、產(chǎn)業(yè)鏈組合產(chǎn)生深刻影響,是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術(shù),集合了信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、先進材料技術(shù)與數(shù)字制造技術(shù),是先進制造業(yè)的重要組成部分。[詳情]
三峽大學水利與環(huán)境學院那支由眾多精英學者組成的研究團隊,經(jīng)過夜以繼日的不懈努力和攻堅克難,已成功研發(fā)出具有劃時代意義的 3D 打印建筑技術(shù).[詳情]
觸摸直播和3D打印技術(shù)的結(jié)合,讓盲人球迷們可以以全新的方式參與到他們熱愛的運動中,無論是足球、籃球,還是其他各種競技運動。[詳情]
施耐德 × 遠鑄智能 | 310 NEO工業(yè)級3D打印機開啟高效生產(chǎn)新范式
施耐德電氣與INTAMSYS的合作,印證了工業(yè)級3D打印技術(shù)的成熟與潛力。[詳情]
科學家用3D打印+基因改造制造“活體肌肉”,未來機器人或成“生物混合”體
麻省理工學院的工程師們研發(fā)出一種培育人工肌肉組織的新方法,所培育的肌肉組織可在多個協(xié)調(diào)方向上收縮、彎曲。[詳情]
展出K438金屬3D打印大尺寸飛機發(fā)動機熱端零部件,中科祥龍TCT首秀
2025年TCT亞洲3D打印、增材制造展覽會在上海盛大開幕,展示K438金屬粉末(鎳基高溫合金)3D打印的大尺寸飛機發(fā)動機熱端零部件。[詳情]
Empa的研究人員第一次研發(fā)了出了一種通過3D打印技術(shù)制造柔軟、富有彈性但功能強大的結(jié)構(gòu)。[詳情]
在北京昌平拿地建金屬3D打印生產(chǎn)研發(fā)基地,易加三維繼續(xù)擴大規(guī)模
北京易加三維金屬3D打印生產(chǎn)研發(fā)基地項目奠基儀式在北京昌平區(qū)隆重舉行。[詳情]
增材制造軟件市場2025:分析、數(shù)據(jù)和預測
增材制造研究公司 (AMR) 發(fā)布了最新的3D打印市場研究報告《增材制造軟件市場 2025:分析、數(shù)據(jù)和預測》.[詳情]
科技創(chuàng)新世界潮 | 技術(shù)變革加速太空探索步伐
21世紀將成為真正的太空世紀,眾多變革型技術(shù)正攜手并進,繪制出令人振奮的太空探索新藍圖。[詳情]