增材制造行业常以颠覆性、快速发展和面向未来自居。在许多方面,这确实如此。技术是可行的。设备比以往任何时候都更好。材料性能更强。然而,尽管取得了所有这些进步,人们仍有一种挥之不去的感觉:我们尚未达到应有的高度。无论是在规模上,还是在影响力上,都是如此。问题不在于增材制造能否创造价值。它显然可以。...
2026年4月,美国国防项目承包商L3Harris Technologies 正推进太空卫星推进器生产模式的重大调整,将原本采用的传统机械加工工艺,全面替换为增材制造工艺。这一调整的核心目的,是为了快速缩短美国国家安全太空项目所需卫星推进器的交付时间,破解长期以来的交付效率难题。作为卫星部署、姿...
在国防领域之外,几乎没有哪个行业比核能更受俄乌战争的影响。而美国与以色列对伊朗的袭击似乎也已开始产生类似效应。 自2022年以来,包括美国在内的多国对核能重燃兴趣,但各国已意识到重建核能供应链绝非短期之功。核能建设的长期性恰恰为增材制造(AM)技术提供了用武之地,过去几年核能...
2026年3月20日,韩国成均馆大学机械工程学院研究人员发表在《国际精密工程与制造-绿色技术期刊》上的一项同行评审研究表明,增材制造在小批量、多品种生产中可以与注塑成型在经济上竞争。这项研究评估了3D打印技术能否通过在产量、成本控制和生产灵活性方面取得可衡量的提升,将大规模生产与大规模定制连接起...
来源:摩方精密 海胆棘刺卓越的机电感知能力,源于其沿[100]轴向的连续变化的梯度多孔结构。香港城市大学吕坚院士团队联合香港理工大学王钻开教授、华中科技大学闫春泽教授与苏彬教授等研究团队,创新性地采用场驱动多拓扑特征耦合设计方法,结合高精度光固化3D打印技术,不仅完美复现了棘刺的梯度孔隙特征,更成功再现...
2026年2月18日,由美国华盛顿特区ASTM国际组织支持的Wohlers
Associates公司通过ASTM国际组织的新数字平台发布了《Wohlers
2026年报告》。该报告深入分析了全球增材制造领域的市场增长、利用率提升及投资趋势,凭借数据驱动的洞察,全面评估了行业的最新动态。△W...
深圳大学团队的研究,是一项极具前瞻性的工作。它巧妙地利用了钛氮化物(TiN)纳米颗粒在激光粉末床熔融(LPBF)过程中的双重作用——既是异质形核剂以细化晶粒、调控微观结构,又是力学增强相以提升强度,从而协同解决了金属4D打印(特别是形状记忆合金)中力学与功能各向异性这一核心难题。这项研究并非...
美国国防部及陆军近年来正大力推动增材制造(3D打印)技术在军事装备保障领域的应用,以应对供应链脆弱性、老旧部件断供及战场快速维修等挑战。合作背景与战略意义:加速地面车辆战备保障 美国陆军将增材制造视为提升“装备战备完好性”和实现“弹性、敏捷的后勤”的关键技术。传统后勤模式下,零部件需提...
2026年1月7日,根据美国的《2026财年国防授权法案》(NDAA),增材制造(3D打印)已正式被纳入美国国防采购限制范畴。该法案第849条禁止美国国防部与生产特定增材制造设备的实体签订合同,这些实体与中国、俄罗斯、伊朗或朝鲜存在关联。特朗普总统于本周签署该法案使其生效,相关禁令将在法案颁布一年后正...
导读:增材制造(AM)的普及速度,很大程度上取决于后处理环节准入门槛的降低幅度。简单来说,后处理成本越低,向新用户推广增材制造技术的难度就越小。
应对上述挑战的思路多样,其中不少聚焦于设计层面,通过优化设计,最大限度减少零件打印...