橡树岭国家实验室(ORNL)已将多项大幅面3D打印技术商业化。 如今,科学家们正致力于解决大型部件在打印过程中的误差问题。ORNL正在使用六台热成像相机来分析打印材料沉积、固化和冷却时的珠粒行为。随后,计算机视觉系统会根据检测到的缺陷,调整温度和挤出参数。这些参数还可以优化,以增加层间结合力。我多...
2026年5月30日,美国橡树岭国家实验室(ORNL)的科学家们开发出一种自动化控制系统,能够在大规模塑料 3D 打印过程中实时监控并纠正错误,无需人工干预。这项技术有望显著提升美国制造商在生产大型定制零件方面的竞争力,同时减少浪费并降低生产成本。工业级3D打印的工作原理是:通过机器人喷嘴将加热...
2026年5月29日,北佛罗里达大学(UNF)研究人员正在开发一种自动化逐层监控系统,能够在金属3D打印过程中实时检测并纠正缺陷,将增材制造的质量控制从“事后检测”推进到“事中干预”。这项研究由美国国家科学基金会(NSF)新拨款支持,由先进制造工程助理教授Longfei
Zhou博士带领一支本...
2026年5月29日,德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的研究人员通过将极紫外 (EUV) 光刻系统简化为核心组件,开发出一种桌面式极紫外 (EUV) 光刻设备,生产出的设备比其他商业同类产品更模块化,成本也低得多。相关研究成果以题为“Three-DimensionalNanopatter...
2026年5月28日,金属复合油墨专家Electroninks公布了台式系统 CircuitJet IV 的商业化上市时间表,这套打印系统旨在将 PCB 制造和组装集成于同一平台。预计该系统将于 2026 年第四季度上市。目标用户群体包括商业、航空航天和国防领域的研发团队、产品开发小组、大学和制造工...
来源:复合材料力学 该研究采用熔融沉积成型技术,一体化打印了三角形至六边形的折纸端部管及其填充管,通过准静态压缩实验与有限元仿真系统评估了耐撞性能。结果表明,六边形折纸端部管的初始峰值力较直管降低45.36%,能量吸收提升14.04%;而引入填充结构后,六边形填充管的能量吸收较直管大幅提升92.3...
来源:科研新知 美国加州理工高伟老师等团队系统综述了迈向原位生物制造/生物3D打印的新兴先进材料与技术领域的前沿进展,以文章标题《Emerging
materials and technologies towards in situ
biomanufacturing》于2026年5月发表...
2026年5月27日,来自瑞士联邦理工学院(ETH )学术空间计划瑞士分部 (ARIS)的一个学生团队研制出了一种旋转爆震火箭发动机(RDRE),并在瑞士杜本多夫机场的夜间测试中记录到了稳定的爆震波。 RDRE发动机在一个环形燃烧室中燃烧推进剂,产生持续的超音速波爆震。由于部件更少,这种发动机可...
来源:EFL生物3D打印与生物制造 长骨骨折可通过膜内成骨与软骨内成骨修复非临界骨缺损,但临界尺寸长骨缺损无法自愈,易出现骨不连,现有自体/异体/人工植骨均存在供体损伤、排异、整合差等局限。因此组织工程转向发育工程学策略,即模拟体内软骨内骨化过程,先形成软骨痂再逐步转化为骨,而体外重现这一过程需精...
2026年5月,美国能源部橡树岭国家实验室 (ORNL) 的研究人员研发出一款全自动控制器,能在大型塑料复合材料3D打印过程中,无需人工干预即可精准检测并修正温度误差。 在大型增材制造中,维持每一层的温度平衡至关重要:材料既要足够热以与下层牢固粘合,又要足够硬以保持形状。这款控制器通过环绕在机械喷嘴...