除了其传统用途外,铜在大量高增长行业中的核心地位,已让不少观察者认为它可能成为21世纪的关键工业金属。与此同时,供应侧的不确定性近期已将铜价推至历史新高。这虽然构成了巨大的经济挑战,但也为增材制造(AM)行业提供了重大机遇,以展示增材制造能够帮助提高依赖铜...
2026年8月,总部位于New Jersey的骨科医疗器械制造商Onkos Surgical宣布,他们已经使用My3D个性化骨盆植入平台完成了第一千例手术。My3D系统目前已经获得了美国FDA 的 510(k)认证,这项技术把手术规划、高级影像学、3D 解剖建模以及针...
导读:在石油和天然气行业,以可控的方式对阀腔进行泄压至关重要。这一过程需要使用双阻断泄放(DB&B)附件阀等专用组件,以安全地隔离和排放流体。然而,由于某些已安装系统的特殊配置,天然气服务在泄压方面一直面临挑战,传统制造的DB&...
了解如何将工业3D打印、五轴CNC后处理与真空铸造桥接工具相结合,能够优化机械公差并缩短交付周期。金属增材制造能够产生无减材工艺可比的复杂几何形状,但它无法直接生产出成品零件。真正的工程挑战始于打印平台从机器中取出之后。工业3D打印服务提供商...
2026年8月13日,来自圣母大学航空航天与机械工程系的张彦亮(音译)教授团队开发出一种混合生物打印技术,能够制造直径小于10微米的毛细血管,比最细的人类头发还要细,这扫清了科学家在实验室培育器官道路上的一大障碍。△(左)张彦亮副教授及其团队制造的毛细血管结构,通过荧光成像技术展示出来,被刊登在《Nature...
2026年8月13日,釜山国立大学(PNU)与橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员开发了一种3D打印液晶弹性体(LCE),该弹性体可以被编程在加热时收缩或伸长。△相关研究内容已发表在《自然通讯》期刊上,研究题目为“3D打印近晶相液晶弹性体的取向转换”(传送门)打印条件直接控制分子取向  ...
在这个正在进行的"杀手级3D打印应用"系列中,我们已经探讨了许多领域,包括工具、工具空腔、工厂自动化、飞机座椅、汽车座椅等等。我们一直在寻找那些可能发展成为数十亿美元业务的、新兴的3D打印应用。通常,这些应用会利用增材制造的能力来实现...
釜山国立大学(PNU)与橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员开发出一种可3D打印的液晶弹性体,可通过编程使其在受热时收缩或伸长。由PNU的Suk-kyun Ahn教授领导的团队,使用了一种近晶型液晶弹性体(LCE),其分子排列可在直写打印过程中通过调整打...
2026年8月12日,美国海军海上系统司令部(NAVSEA)已批准位于华盛顿州基波特海军水下作战中心(NUWC Keyport)演示的17-4PH不锈钢粉末床熔融(PBF)工艺。基波特是首个获得NAVSEA金属增材制造(AM)工艺批准的作战中心,这标志着海...
2026年8月12日,专注于AI驱动设计软件的Backflip公司正式发布CAD AI辅助驾驶软件,以插件(Autodesk
Fusion)和独立Web应用两种形式提供。第二代基础模型可将3D扫描、STL文件和其它网格数据转换为具有完整特征树的可编辑...