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          3d打印 文章 最新資訊

          3D打印將成未來20年澳洲政府的戰(zhàn)略核心

          •   澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)和工業(yè)研究組織(CSIRO)日前提出了一個“為澳大利亞釋放未來增長機(jī)會”(unlocking future growth opportunities for Australia)的發(fā)展戰(zhàn)略,并指出:3D打印將是未來20年澳洲政府的戰(zhàn)略核心。   CSIRO首席執(zhí)行官Larry Marshall博士說:“我們應(yīng)攜手各界共同努力,在3D打印領(lǐng)域不斷創(chuàng)新、突破,以重塑澳大利亞先進(jìn)制造業(yè)的輝煌。”   CSIRO在聲明表示,他們?nèi)匀荒芸吹?/li>
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          西安光機(jī)所發(fā)明新型熔覆層金屬3D打印方法

          •   近日,西安光學(xué)精密機(jī)械研究所瞬態(tài)室發(fā)明了一種面向熔覆層的沖擊強(qiáng)化方法,增加金屬零件的力學(xué)性能尤其是高溫疲勞力學(xué)性能。該項技術(shù)已于近期獲國家發(fā)明專利授權(quán)。   該技術(shù)根據(jù)熔覆層的不同特征采用合理的沖擊工藝,從面消除熔覆層內(nèi)部缺陷、細(xì)化品粒并增加熔覆層內(nèi)部的殘余壓應(yīng)力,最終增加金屬零件的力學(xué)性能尤其是高溫疲勞力學(xué)性能。與傳統(tǒng)技術(shù)相比,該發(fā)明可以在金屬3D打印成形過程中分階段沖擊已成形的熔覆層,從而消除金屬3D打印過程中熔覆層內(nèi)部的空洞、疏松及微裂紋等缺陷,提高成形件的致密度,在提高致密度增強(qiáng)力學(xué)性能的同
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          美國科學(xué)家利用3D打印技術(shù)成功培育人體器官

          •   美國維克森林大學(xué)的科學(xué)家成功利用3D打印技術(shù)打印人體細(xì)胞的生物可降解支架,而后利用支架培育耳朵和鼻子等仿真度極高的面部器官,例如耳朵和鼻子。利用3D打印技術(shù)培育用于移植的肺部以及其他器官是科學(xué)家的終極目標(biāo)??茖W(xué)家表示他們在實現(xiàn)這一目標(biāo)道路上正不斷取得進(jìn)步,有望在20年內(nèi)讓患者移植3D打印器官的夢想成為現(xiàn)實。   利用3D打印技術(shù)培育人體器官是再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一大熱門,目前正不斷取得進(jìn)步。借助于這項技術(shù),科學(xué)家能夠培育出仿真度極高的人造耳朵和鼻子等面部器官。隨著研究的深入和技術(shù)的繼續(xù)進(jìn)步,他們將最終培育
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          揭秘西門子進(jìn)軍3D打印背后的故事

          •   西門子在3D打印領(lǐng)域花了不少力氣,具體來說從支持創(chuàng)業(yè)者到應(yīng)用的開發(fā),再到針對增材制造的PLM軟件開發(fā)。在3D打印領(lǐng)域,首先是西門子張開雙臂擁抱優(yōu)秀的3D打印初創(chuàng)公司,并通過其下屬的Siemens Technology to Business (TTB)邀請創(chuàng)業(yè)者加入前沿合作伙伴計劃(Frontier Partner Program)。   然后,西門子又在瑞典投資2千140萬歐元開設(shè)制造金屬3D打印部件的大型工廠,用于開發(fā)新的或者改進(jìn)的部件,以及用于更快地維修西門子工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)—&mda
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          西門子公司為何在3D打印領(lǐng)域頻頻出手?

          •   西門子在3D打印領(lǐng)域花了不少力氣,具體來說從支持創(chuàng)業(yè)者到應(yīng)用的開發(fā),再到針對增材制造的PLM軟件開發(fā)。   在3D打印領(lǐng)域,首先是西門子張開雙臂擁抱優(yōu)秀的3D打印初創(chuàng)公司,并通過其下屬的Siemens Technology to Business (TTB)邀請創(chuàng)業(yè)者加入前沿合作伙伴計劃(Frontier Partner Program)。   然后,西門子又在瑞典Finsp?ng投資2千140萬歐元開設(shè)制造金屬3D打印部件的大型工廠,用于開發(fā)新的或者改進(jìn)的部件,以及用于更快地維修西門子工業(yè)燃?xì)廨?/li>
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          深度解析生物醫(yī)療3D打印公司研究方向與未來趨勢

          • 3D打印技術(shù)被視為一項顛覆傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的革命性技術(shù),必將對人類生活、學(xué)習(xí)和工作產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。3D
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          打破國外技術(shù)壟斷 新材料讓3D打印成本降低一半

          •   “以前,國內(nèi)企業(yè)從加拿大購買3D打印原材料,每公斤價格是8000元,現(xiàn)在受到我們研發(fā)成果的沖擊,加拿大企業(yè)已主動將價格降到了每公斤3000元。”西安交通大學(xué)青島研究院先進(jìn)制造粉體研究中心主任宋曉平興奮地說。他所說的研發(fā)成果,就是作為3D打印關(guān)鍵原材料的高規(guī)格球形鈦合金粉末,以前這種原材料被國外壟斷,如今技術(shù)壟斷被打破,價格下降了一半多。     在位于國家級膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的西安交通大學(xué)青島研究院先進(jìn)制造粉體研究中心里,記者見到了生產(chǎn)高規(guī)格球形鈦合金粉末的設(shè)
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          3D打印磁體:怎樣才能制備具有特定磁場的磁體呢?

          •   今天,制造強(qiáng)磁體在技術(shù)上已經(jīng)不是什么問題了。但是,要制造具有特定的預(yù)先設(shè)計形狀的磁場的永磁體還是一件困難的事。也就是,直到現(xiàn)在,得益于維也納技術(shù)大學(xué)設(shè)計的這一新的解決方案:我們才能史上第一次用3D打印機(jī)制造出永磁體。這使得我們可以制作例如在磁傳感器中所需的具有復(fù)雜外形和精確的定制化磁場的磁體。   在計算機(jī)上設(shè)計   “磁場的強(qiáng)度并不是唯一的要素,”維也納技術(shù)大學(xué)Christian-Doppler先進(jìn)磁傳感及其材料實驗室的主任Dieter SüSS說。&ldquo
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          浙江工業(yè)大學(xué)打破金屬零部件增材制造瓶頸

          •   激光制造技術(shù)已成為新一代高端制造技術(shù)之一,增材制造(3D打印),是運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù),是實現(xiàn)高端裝備制造突破的關(guān)鍵技術(shù)。但同時,工業(yè)上無法大面積推廣,卻讓浙江工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院姚建華教授敏銳地察覺到“這里面一定有文章可做。”   作為浙江省高端激光制造裝備協(xié)同創(chuàng)新中心執(zhí)行主任,姚建華在激光技術(shù)領(lǐng)域早有建樹。幾年前,通過引進(jìn)烏克蘭的單元技術(shù),該中心研發(fā)出了通過激光強(qiáng)化汽輪機(jī)葉片防水蝕能力,實現(xiàn)了國產(chǎn)化的汽輪機(jī)葉片防水蝕能力的重
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          惠普將依靠3D打印重回巔峰時代?

          •   惠普研發(fā)機(jī)構(gòu)——惠普實驗室正嘗試找出如何將計算技術(shù)與現(xiàn)實世界更好結(jié)合的方式。通過3D打印機(jī)和納米手指,惠普實驗室正塑造全新未來,這個過程聽起來有點兒科幻。   在惠普公司和惠普實驗室工作的30多年中,帕特爾已經(jīng)親眼見證了IT行業(yè)發(fā)生的劇變。其中之一就是跨國科技公司Agilent1999年從惠普分離出來,在比爾·休利特(Bill Hewlett)和戴維·帕卡德(David Packard)1939年創(chuàng)建惠普后,這家公司為其產(chǎn)品提供測試和測量服務(wù)。大約
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          GE推出3D打印零件占35%的航空飛機(jī)發(fā)動機(jī)

          •   隨著收購事件告一段落,目前GE公司也開始了自己的3D打印工作。近日,GE用驗證機(jī)對35%的3D打印零部件進(jìn)行了驗證,目的在于希望能將3D打印技術(shù)應(yīng)用在飛機(jī)渦輪螺旋槳(ATP)發(fā)動機(jī)的研發(fā)中,為Cessna Denali飛機(jī)的建造而服務(wù)。        在將3D打印技術(shù)應(yīng)用到航空航天工業(yè)中一直是GE的訴求,而它也確實為此付出了努力。此前,GE通過3D打印技術(shù)完成了飛機(jī)發(fā)動機(jī)35%的零部件建造。3D打印零部件無需過多的連接部分,相對傳統(tǒng)制造方法使用螺栓或其他接口,它能夠為引擎減少很多重
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          迪拜將成為未來的3D打印之城:醫(yī)療科技會處于領(lǐng)導(dǎo)地位

          •   今年4月末,迪拜政府發(fā)布了雄心勃勃的計劃:2030年之前,將阿聯(lián)酋和迪拜打造成3D打印技術(shù)的全球中心。到2030年,迪拜大約25%的建筑都將是3D打印的。   施工和建筑部門將專注于照明產(chǎn)品、地基、建筑連接件,人道主義建筑和可移動房屋、住宅等。迪拜預(yù)計到2025年基于3D打印技術(shù)的建筑產(chǎn)業(yè)將達(dá)到30億迪拉姆(約合53億人民幣)。從2019年起,迪拜建筑業(yè)對3D打印技術(shù)的應(yīng)用將年增2%,未來隨著技術(shù)的發(fā)展其應(yīng)用還將進(jìn)一步擴(kuò)大。   醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域的重點將是開發(fā)3D打印的牙齒、骨骼、人造器官、醫(yī)療/外科
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          哈佛大學(xué)研究組開發(fā)3D打印心臟器官芯片

          •   華盛頓10月24日電,美國哈佛大學(xué)約翰·保爾森工程和應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)24日發(fā)布新聞公報稱,該學(xué)院一研究小組開發(fā)出一種新的3D打印技術(shù),可打印具有集成傳感功能的器官芯片。他們首次打印出的心臟芯片可快速組裝和定制,讓數(shù)據(jù)收集更容易,為藥物研究開辟了一個新途徑。相關(guān)研究刊發(fā)在《自然·材料》雜志上。   器官芯片被認(rèn)為是生命科學(xué)研究中的一項革命性技術(shù),在醫(yī)學(xué)、科研及臨床藥物設(shè)計等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。但器官芯片的制造及數(shù)據(jù)采集卻不是一件容易的事,不僅對制造環(huán)境的要求極高
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          科學(xué)家正在研究可生長的3D打印器官

          •   現(xiàn)在全球生物3D打印已經(jīng)發(fā)展得非常迅速,打印血管和完整的器官已經(jīng)都不再是難事??v觀全球,各個國家的研究人員都在集中研究生物3D打印機(jī),但是卻都面臨著一個障礙:如何3D打印出能夠生長和存活細(xì)胞。   近日,來自德克薩斯大學(xué)的Kyungsuk Yum通過3D打印出填充碳納米管,有望為細(xì)胞的生存提供支持,隨后他獲得了美國國家科學(xué)基金會提供的10萬美元獎勵。事實上,賓夕法尼亞州立大學(xué)的一組研究人員曾經(jīng)利用海藻酸鈉3D打印出注射軟骨細(xì)胞,但是Kyungsuk Yum的研究可以提供一個更廣泛的應(yīng)用,因此價值也更
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          有了3D打印和生物識別 或?qū)⒆屇忝胱儼霗C(jī)械人

          • 模塊化技術(shù)或許不會贏取廣大消費者的芳心,但它絕對不是將死之物——因為各種形式的仿生學(xué)、3D打印和生物識別技術(shù)會讓它煥發(fā)更強(qiáng)的生命力?;蛟S在未來,每個人都會成為半機(jī)械人。
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          3d打印介紹

            3D打?。?DP)即快速成型技術(shù)的一種,它是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù)。   3D打印通常是采用數(shù)字技術(shù)材料打印機(jī)來實現(xiàn)的。常在模具制造、工業(yè)設(shè)計等領(lǐng)域被用于制造模型,后逐漸用于一些產(chǎn)品的直接制造,已經(jīng)有使用這種技術(shù)打印而成的零部件。該技術(shù)在珠寶、鞋類、工業(yè)設(shè)計、建筑、工程和施工(AEC)、汽車,航空航天、牙科和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、教 [ 查看詳細(xì) ]

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