技术

弗吉尼亚理工大学推进增材摩擦搅拌沉积技术,可批量打印形状记忆陶瓷增强复合材料

弗吉尼亚理工大学推进增材摩擦搅拌沉积技术,可批量打印形状记忆陶瓷增强复合材料

技术 118
      2026年1月1日,来自弗吉尼亚理工大学的材料科学与工程系的余航副教授开发了一种强度高、无缺陷的材料,在应力作用下能够发生相变以耗散能量,并且可以以全致密状态进行批量3D打印。自麻省理工学院博士后时期起,余教授就一直致力于研发一种能够大规模生产且不易碎裂的形状记忆陶瓷材料。如今,他与博士生唐尼·厄...
金属3D打印悄然走进消费品:从珠宝到iPhone的创新浪潮

金属3D打印悄然走进消费品:从珠宝到iPhone的创新浪潮

技术 121
 近年来,聚合物3D打印在消费市场大放异彩,早已融入鞋服、眼镜甚至家居用品。相比之下,金属增材制造在消费品市场显得低调许多,但变化正在发生,从奢侈珠宝到智能手机,从专业运动装备到高端腕表,金属3D打印正以独特优势悄然渗透进我们的日常生活。它带来的不仅是设计自由,更是性能提升与环保可能。以下这些真实产...
微纳3D打印:微针传感器阵列实现对 L-色氨酸的实时连续监测

微纳3D打印:微针传感器阵列实现对 L-色氨酸的实时连续监测

技术 132
来源:摩方精密     在精准医疗与智慧农业快速发展的今天,对生物体内关键分子的实时连续监测需求日益迫切。L-色氨酸作为人体必需氨基酸和植物生长激素前体,其浓度波动与情绪调节、代谢状态及植物生长发育密切相关。然而,传统检测方法如高效液相色谱和质谱技术只能提供离散的离线测量,无...
3D Systems直接金属打印和熔模铸造模型解决方案助力能源OEM全面提升效率

3D Systems直接金属打印和熔模铸造模型解决方案助力能源OEM全面提升效率

技术 115
 导读:增材制造技术以效率为核心,因此受到能源和脱碳领域企业的热烈欢迎也就不足为奇了。增材制造领域的先驱企业3D Systems早已意识到该技术在这一垂直领域的潜力,拥有超过三十年的能源企业合作经验,通过应用开发、零件生产和技术集成等方式为其提供支持。    3D Systems...
微纳3D打印:解锁金属制造的全新可能

微纳3D打印:解锁金属制造的全新可能

技术 145
       在精密制造领域,微米级三维结构的加工制造曾长期是横亘在产品设计与功能实现之间的关键瓶颈。传统制造工艺在面对复杂内部结构、尤其是需要将多种材料性能融于一体的微型部件时,往往面临巨大挑战。摩方精密依托创新的面投影微立体光刻(PμSL)技术,作为高精度增材制...