技术

格拉斯哥大学研发微重力3D打印系统

格拉斯哥大学研发微重力3D打印系统

技术 174
      2025年1月,University of Glasgow(格拉斯哥大学)的研究团队开发出了一种专门为微重力环境设计的3D打印系统,这项新技术有望改变人类对太空制造的理解和实践方式。△一名研究人员在抛物线飞行中的微重力模拟中评估 3D 打印系统&n...
2024Q3“混乱”的3D打印行业销售额下降24%

2024Q3“混乱”的3D打印行业销售额下降24%

技术 212
       2025年1月18日,CONTEXT发布的新报告重点指出了2024年第三季度3D打印机供应商的不佳表现,将增材制造市场形容为“混乱”,这与上个月发布的2025年3D打印预测报告的乐观基调形成鲜明对比。△CONTEXT报告报告指出,第三季...
硅胶3D打印的最新进展

硅胶3D打印的最新进展

技术 194
导读:硅胶是一种广泛应用于消费品、建筑材料、电子产品和医疗设备等领域的材料,但在3D打印领域一直是一个挑战。硅胶的高粘度和热固性特性使它难以通过传统挤出工艺进行精确加工。然而,近期硅胶3D打印领域取得了显著进展,本文将探讨这一小众市场中的最新突破,从世界首创的材料到在近期热点项目。△Filament2在For...
打印的愈合之路—通过增材制造改进伤口敷料

打印的愈合之路—通过增材制造改进伤口敷料

技术 184
      伤口是由于机械、化学、热损伤或潜在的医疗或生理状况造成的皮肤缺损或破坏。伤口护理对全球卫生系统构成挑战,因为传统的敷料很难解决伤口愈合的多样化和复杂性。鉴于传统治疗的局限性如需要经常更换、容易脱落、难以维持伤口的湿润环境等,寻求一种创新的替代方案已...
增材制造技术如何为航空发动机“减负”?

增材制造技术如何为航空发动机“减负”?

技术 219
     3D打印技术作为一种独特的快速成型手段,利用激光束、电子束等作为能量媒介,在真空或惰性气体保护环境中,精准熔化各类金属、树脂及陶瓷材料。通过精密的三维模型分层规划,该技术逐层叠加熔化的材料,最终构建出成品。其显著优势包括成本降低、接近最终形状的净成形、便携化生...
Tethon 3D与CONCR3DE陶瓷3D打印样件示意

Tethon 3D与CONCR3DE陶瓷3D打印样件示意

技术 214
      2025年1月15日,功能陶瓷和3D打印材料领域的先驱Tethon 3D,已与荷兰粘合剂喷射打印机和无废料生产工艺领域的领导者CONCR3DE建立战略合作关系。此次合作的目标是加速在美国推广3D打印陶瓷。通过利用先进的陶瓷材料与CONCR3DE...