3D打印矯形器的出現,可以讓矯形器發揮出最大的作用,讓患者有更加舒適方便的體驗。[詳情]
近日,英國倫敦布魯內爾大學的Eujin Pei和Giselle Loh討論了如何控制材料特性和材料行為來支持功能的集成。[詳情]
3D打印技術由于其獨特的分層成形原理,簡單的形態和復雜的形態幾乎可以一視同仁。[詳情]
在時下創客熱潮中,創客教育的延展也越來越受到更多人的關注。3D打印所能帶給教育領域的不僅僅是新鮮技術的體驗,更是教育模式的變革。[詳情]
3D打印技術近年來得到普遍關注。目前,3D打印技術在各領域的應用已取得明顯進展,但是3D打印技術還沒有得到全面應用。就地學信息領域而言,僅在個別部門得到初步應用。[詳情]
Stratasys 3D打印機用于構建機器人原型以執行德國太空探索任務
美國stratasys 3D打印機開發公司的開創性研究一直對3D打印世界產生著深遠地影響。日前,德國空間計劃將使用Stratasys 3D打印機,創建一個機器人原型,該機器人將在五年內執行探索火星表面的任務。[詳情]
近日,萊斯大學和中國天津大學的納米技術人員正在使用激光3D打印來制造厘米級的原子薄的石墨烯物體。該研究可以幫助創造工業量的石墨烯。[詳情]
3D打印,學名“增材制造”。顧名思義,傳統的加工制造方法主要是 “減材制造”,使用傳統減材制造方法時,部件的復雜度直接影響流程的復雜度,復雜的形態會使開模難度加大、使用工具更加復雜、成本大幅上漲。[詳情]
隨著3D打印技術的發展,科技的力量足以給予花盆以性格。我們在追求花草們婀娜的性格時,卻對植物腳下那尊容器的重視不足,接下來就帶大家欣賞3D打印技術如何賦予花盆以生命。[詳情]
3D打印,將使一些傳統行業受到沖擊,也會催生大量前所未有的行業。3D打印機的相關產業鏈,包括零配件制造、打印材料等行業,將會進入高速發展期。[詳情]
西門子最近宣布計劃開發一個基于網絡的協作平臺,以便在全球制造行業實現按需產品設計和3D打印生產。盡管西門子不是以其增材生產企業而聞名,但是在經過一系列的市場調查后發現,新平臺的推出將勢在必行。[詳情]
A1 Filament攜首款3D打印線材登陸Kickstarter眾籌
美國3D打印材料初創公司A1 Filament首款3D打印線材登錄Kickstarter進行眾籌。[詳情]
俄羅斯核能公司Rosatom目前處于計劃實施階段,開發先進的金屬3D打印技術,為國家核工業生產3D打印部件。組件的生產將在俄羅斯公司Rosatom首次開發的工業金屬3D打印機上完成。[詳情]
隨著骨組織工程及其相關領域研究的深入和進步,骨組織工程支架的研究將會具有突破性的進展。在骨組織工程中,3D打印技術已經起著很重要的作用,應用此技術可構造出任何形狀的物體。[詳情]
新技術:能3D打印轉化溫度600℃的聚酰亞胺Kapton材料
杜邦公司研發的聚酰亞胺材料Kapton具有許多優異的特性,所以用途十分廣泛。但要到約600℃時才會發生變化,很難通過傳統技術加工。幸運的是,美國弗吉尼亞理工大學的高分子創新研究所已經找到了一種可行的方法,而且還是全球首個3D打印的方法,叫做掩模投影光固化。[詳情]