技术

Kupros推出Cu29 V2,通过桌面FFF和FDM工艺生产嵌入式电子产品

Kupros推出Cu29 V2,通过桌面FFF和FDM工艺生产嵌入式电子产品

技术 16
       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...
混合制造工作流程:工业3D打印与精密减材加工的融合

混合制造工作流程:工业3D打印与精密减材加工的融合

技术 71
         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...
Nature子刊: 生物工程突破性进展,生物3D打印技术制造出比头发丝还细的血管

Nature子刊: 生物工程突破性进展,生物3D打印技术制造出比头发丝还细的血管

技术 62
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...
釜山国立大学开发3D打印液晶弹性体:同一种材料,加热时既能收缩也能伸长

釜山国立大学开发3D打印液晶弹性体:同一种材料,加热时既能收缩也能伸长

技术 62
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   ...
釜山国立大学开发出可切换软执行器的3D打印方法

釜山国立大学开发出可切换软执行器的3D打印方法

技术 80
       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...