2025年9月11日,3D打印创新公司Lithoz正在开发和制造一种由氮化铝(AIN)制成的3D打印陶瓷热交换器(HEX),用于兆瓦级飞机的氢电推进系统,这是TRIATHLON项目联盟的一部分。氮化铝HEX是未来氢动力系统的技术推动者,将有助于实现航空脱碳,提高系统效率和航空可持续...
2025年9月11日,波音公司(Boeing)宣称,已成功应用3D打印技术于卫星太阳能电池阵列主干结构板的制造流程。此项创新将生产周期缩短约六个月,提升效率达50%,为航天器快速部署需求提供强有力支撑。
首批3D打...
2025年9月11日,来自斯坦福大学的研究人员采用3D打印设计制作了一款名为“毫微旋转器”(milli-spinner)的新型医疗设备,可以采用机械手段有效清除掉人体血管内的血栓。血栓会阻塞动脉和静脉,导致中风、心脏病发作或肺部阻塞。医生通常使用机械血栓切...
导读:在全球能源转型与绿色航运趋势加速的背景下,增材制造正在为传统海洋动力系统提供新的解决方案。
2025年9月8日,意大利初创公司 Velettrica通过3D打印与仿生设计的结合,开发出了一款名为 SAIL-POD 25 的帆船电力推进系统。该项目不仅展示...
近年来,太赫兹(THz)波作为介于微波与红外光之间的电磁辐射,因其独特的物理特性在多个学科领域引发了广泛的研究兴趣。开发小型化、集成化的实用太赫兹系统是该领域的一个重要目标,其进展在很大程度上依赖于太赫兹探测器、调制器、开关及吸收器等核心微型元器件的技术进步。超材料(Metamaterials)作...
2025年9月5日,丹麦多个港口正在实施一项整合3D打印人工鱼礁模块的项目,旨在促进生物多样性,目前已取得丰硕成果。仅仅五个月后,这些3D打印装置就吸引了各种海洋生物,包括藻类、贻贝和小型鱼类,而在一些港口,鳗鱼和鳕鱼等其他物种也已回归。
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导读:3D打印技术因价格低廉和适应性强的特点,它已被多次用于开发使供水更安全的解决方案。
△一种新型将空气转化为水的3D打印设备示意
3D打印移动式制水机
2025年9月5日,来自德国明斯特应用技术大学的两名...
2025年9月3日,加州大学圣地亚哥分校旗下的学术医疗系统——加州大学圣地亚哥分校健康中心(UC San Diego Health
)使用完全根据患者解剖结构设计的定制植入物,完成了全球首例前路颈椎手术。这种个性化植入物通过精确的脊柱校准,最...
2025年9月1日,美国的火箭推进创业公司Firehawk
Aerospace宣布,已成功完成3D打印
GMLRS级火鹰模拟(GFA)的首次飞行测试。此次演示凸显了该公司以增材制造方式生产混合推进系统的能力,这是该公司与陆军应用实验室(AAL)正在进行的第...
2025年8月27日,明尼苏达大学(UMN)的研究人员开发了一种可用于移植的 3D 打印类器官支架,使用具有临床应用价值的人类诱导多能干细胞衍生的区域特异性 sNPC。sNPC的移植已显示出有望通过与宿主神经回路建立连接,实现脊髓损伤 (SCI) 后的功能恢复。
相关研究成果以题...