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2025-11-09·惠普多射流熔融技术为深海中微子望远镜提供动力,采用超16000个3D打印部件
2025年11月8日,位于法国和意大利沿海的KM3NeT (立方公里中微子望远镜)项目,依靠数百个深海探测器,通过探测中微子在海水中释放的切伦科夫辐射来观测难以捉摸的中微子。每条探测器线都由耐压玻璃球组成,这些玻璃...
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2025-11-09·RTX实现旋转爆震发动机关键突破,3D打印成核心推动力
2025年11月,RTX在旋转爆震发动机(Rotating Detonation Engine, RDE)研发上取得重大进展。这项被理论界探讨多年、却极少实现规模化验证的推进技术,如今正加速走向现实,增材制造技术正是推动这一突破的关键所在。...
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2025-11-08·西班牙研究人员使用 Meltio金属3D打印制造钛植入物
2025年11月, 来自西班牙的研究者借助本土企业Meltio开发的金属3D打印技术,成功制造出可用于髋关节和膝关节置换的钛合金部件。这项名为ATILA项目(Advanced Titanium Implants by Laser Additive Manufacturing)的创...
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2025-11-08·Caracol AM公司发布了THE CAB:一款采用回收聚合物制成的3D打印房车
2025年11月7日,Caracol AM与LG 项目管理公司合作,开发出首款采用回收材料一体成型的全功能 3D 打印休闲车 (RV)。项目名为 THE CAB,利用 Caracol 的机器人 大幅面增材制造 (LFAM) 平台 Heron AM ,无需传统模具或...
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2025-11-08·基于3D打印技术的连续型分离介质开发
随着生物制药、环境治理等领域对高效分离技术需求的不断增长,传统颗粒填充床因其存在压降高、传质受限、结构不均一等缺陷,逐渐暴露出应用瓶颈。为了实现高通量、低能耗且具规模放大潜力的连续分离过程,开发新型分...
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2025-11-07·欧洲最大3D打印住宅项目Skovsporet完成主体建造,将提供36套高标准学生公寓
2025年11月6日,欧洲最大的3D打印住宅项目Skovsporet(森林小径)学生公寓宣布,已成功完成全部墙体的打印施工,目前项目已顺利进入室内装修阶段。该项目落成后,将成为丹麦霍尔斯特布罗镇的新地标。 △Skovsporet项...
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2025-11-07·苏黎世联邦理工学院研究人员在微重力环境下3D打印人体肌肉组织
2025年11月6日,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)研究团队宣称,在抛物线飞行实验中成功实现了微重力环境下的人体肌肉组织3D打...
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2025-11-07·Sakuu展示干式3D打印锂离子电池:4000次充放电循环后仍保持83%容量
2025年11月6日,总部位于硅谷的电池3D打印设备及技术开发商Sakuu公司公布了 Kavian制造平台 生产的锂离子电池电极的最新性能成果。测试数据显示,采用Kavian平台生产的镍钴锰(NCM)电池在 4000次充放电循环后仍能保...
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2025-11-07·直接悬空打印陶瓷,北工大开发出零重力剪切热固化3D打印技术
导读: 在航天探索迈向深空的时代,制造技术的革新成为突破任务极限的关键。航天器对构件的轻量化、复杂构型、极端环境适应性提出了苛刻要求,而传统制造工艺在重力约束下,难以平衡结构复杂度、尺寸精度与发射成本...
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2025-11-06·维也纳工业大学突破3D打印材料限制 实现温度响应型隐形编码技术
维也纳工业大学研究人员开发出革命性3D打印工艺,能将隐藏编码和符号直接嵌入打印材料内部。这项发表于《自然通讯》的技术突破传统3D打印单一材料限制,通过调控光与液态物质的相互作用,实现材料硬度、透明度和弹性...
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2025-11-06·克劳斯玛菲推出powerPrint Flex模块化3D打印解决方案,集成西门子六轴机械臂
2025年11月5日,德国制造企业克劳斯玛菲(KraussMaffei)发布了 powerPrint Flex ,这是一款用于制造大幅面零部件和工具的模块化3D打印解决方案。继封闭式3D打印系统powerPrintPlus取得成功之后,克劳斯玛菲如今通过...
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2025-11-06·Angstrom收购Mantle,金属3D打印加速切入汽车模具市场
导读: 2025年,增材制造行业整体收购节奏放缓,但一个细分方向却格外活跃,专注于模具制造的3D打印公司频频被看中。2025年7月,Stratasys收购了擅长注塑模具快速成型的Nexa3D;2025年10月,投资机构Anzu Partners也...
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2025-11-05·Allonic利用3D组织编织技术革新机器人制造
2025年11月4日,匈牙利初创公司Allonic Ltd.正在开发一种极具创新性的工艺,可用于制造复杂、柔性机器人,这里利用了3D打印技术和自主研发的 3D组织编织技术 。凭借这项工作,这家年轻的公司入围了2025年Formnext奖...
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2025-11-05·微光启航合作Leap71实现AI设计3D打印火箭喷注器,成功用于“华光一号”
导读:在商业航天竞争日益激烈的今天,研发速度与创新效率决定着企业的未来。 2025年11月4日,国内商业航天企业微光启航携手阿联酋计算工程公司Leap71与上海集栈科技,成功利用AI设计+3D打印技术,制造出华光一号液...
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2025-11-04·陶瓷基多材料增材制造为高度功能化构件制造开辟新道路
所有零件的性能都依赖3个关键因素:材料、零件几何形状和表面处理。材料的选择至关重要,每种材料诸如聚合物、金属、陶瓷或玻璃等都呈现不同特性。随着应用变得复杂,对材料组合的需求日益增长,由此催生了功能梯度...
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2025-11-04·为城市装上“人工肺”:揭秘骨骼仿生3D打印桥
混凝土是现代建筑中应用最广泛的人造材料。然而它的生产过程为全球带来了约8%的温室气体排放。 宾夕法尼亚大学的研究团队启动了一个名为:Diamanti的项目,采用人体骨骼的仿生设计和3D打印技术建造了一座混凝土桥梁...
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2025-11-04·新型DED增材制造超高温合金,瞄准下一代火箭发动机制造
随着下一代航空发动机、燃气轮机、火箭、导弹等装备对耐高温部件材料性能要求的不断提升,钽合金和铌合金因其独特的性能优势,在航空航天等领域展现出显著的应用潜力。 钽合金具备优异的室温成形性能与高温力学性能...
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2025-11-04·层厚杀到5μm!云耀深维Micro-LPBF技术实现金属3D打印的微米级“控形控性”
导读:当金属3D打印的精度突破至5m层厚,它已不再仅仅是传统制造的替代方案,而是开启了一种在微观尺度上设计并创造新材料与新结构的全新可能。 在金属增材制造的发展历程中,层厚是一个被反复讨论却鲜有人真正触及...
















3D打印可生物降解
IREC首次推出高效
突破性生物3D打印
迪拜LEAP 71公司
3D生物打印构建内
《Small Science