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...
在研究者前期开展的关于压缩破坏过程模拟研究中 (A cavity - based micromechanical model for the
shear band failure in metallic glasses under arbitrary...
2025年11月19日,ASTM International 的增材制造卓越中心 (AM CoE)和Additive Center BV携手合作,加快半导体设备供应链中增材制造 (AM) 的认证和质量验证。双方合作将增材制造中心在半导体生态系统和供应商开发方面的深厚知识与 ASTM...
2025年11月2日,贝克尔增材制造解决方案有限公司(Becker
AMS)是贝克尔兄弟集团(Gebr. Becker
Group)旗下新成立的子公司,已在德国普赫海姆正式启动运营。该公司将专注于开发用于改进金属增材制造(AM)的组件和基础设施,特别是涉及激光粉...
2025年10月14日,新华社发表题为《坚持党的全面领导
为实现高质量发展提供根本保证——“十四五”时期经济社会发展实践与启示述评之一》的重磅文章,明确指出“高性能装备、增材制造等关键核心技术持续突围”,为我国战略性新兴产业的发展注入了强心剂。作为被...
2025年9月,专注于数字化制造技术的Nikon Advanced
Manufacturing(尼康先进制造公司,Nikon AM)宣布与美国海军海事工业基地(Maritime Industrial Base,
MIB)项目展开合作,计划将全球首台超大幅面激光粉末床熔合(Laser Powder Be...