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無需支撐即可3D打印熱固性材料:一種新的、更快捷的方法
科技前沿 82天前

如果樹脂打印工藝能夠消除支撐結構的需求,從而簡化制造流程,那會怎樣?廈門大學和加州大學伯克利分校的研究人員正在探索這個問題:他們共同設計了一種無需額外支撐結構即可利用熱固性材料制造零件的新方法。為了實現(xiàn)這一目標,他們采用了一種“直接墨水書寫”技術,并結合了激光固化系統(tǒng)。他們打印了幾個零件來展示這項技術的性能:這些零件顯然可以獨立站立——但它們是否同樣經(jīng)久耐用,還有待觀察。

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MakeGood發(fā)布開源3D打印幼兒行動訓練器
MakeGood發(fā)布開源3D打印幼兒行動訓練器
科技前沿 85天前
2025年12月4日,國外一家非營利組織MakeGood近日推出了一款創(chuàng)新性的3D打印幼兒行動訓練器,這是一款功能類似兒童輪椅的低成本、開源設備,旨在提升行動不便兒童的獨立性、協(xié)調性以及社交發(fā)展能力。
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一種新型3D打印幾何形狀正前往國際空間站
一種新型3D打印幾何形狀正前往國際空間站
科技前沿 86天前

由牛津大學和布達佩斯科技經(jīng)濟大學合作開發(fā)的一種幾何模型,最近成為有史以來最引人注目的太空實驗之一的對象。這項實驗使用了“軟細胞”,這是一種能夠填充空間而無需直線邊緣的幾何形狀,也存在于生物結構中。其中一種名為f2的變體被送入太空,它在微重力環(huán)境下的表現(xiàn)甚至讓宇航員都感到驚訝。

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俄勒岡州立大學研發(fā)即時固化3D打印粘土材料,強度媲美混凝土
俄勒岡州立大學研發(fā)即時固化3D打印粘土材料,強度媲美混凝土
科技前沿 87天前
2025年12月1日,俄勒岡州立大學(OSU)的研究團隊宣布成功研發(fā)出一種環(huán)保且快速固化的混凝土替代材料。
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研究人員開發(fā)出3D打印可持續(xù)混凝土替代品,可在無支撐縫隙上成形
研究人員開發(fā)出3D打印可持續(xù)混凝土替代品,可在無支撐縫隙上成形
科技前沿 88天前

2025年12月1日,來自俄勒岡州立大學(OSU)研究人員稱,開發(fā)出一種快速固化、環(huán)保的混凝土替代品,他們希望這種材料有朝一日能用于快速3D打印房屋和基礎設施。這種新方法在快速、按需制造可持續(xù)基礎設施方面展現(xiàn)出巨大的潛力。

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加拿大如何監(jiān)管3D打印的健康和安全
加拿大如何監(jiān)管3D打印的健康和安全
科技前沿 89天前
3D打印技術已從業(yè)余愛好者的工作室走向加拿大各地的工業(yè)生產(chǎn)線和課堂。隨著技術的不斷發(fā)展,它改變了加拿大人的設計和建造方式。然而,隨著這項技術的普及,人們對可能伴隨而來的潛在隱患也日益關注。在實驗室和工廠里3D打印機嗡嗡作響的背后,聯(lián)邦監(jiān)管機構正努力確保技術進步不會以犧牲公眾健康或工人安全為代價。
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蚊子的口器被重新利用,用作高分辨率3D打印的微型噴嘴
蚊子的口器被重新利用,用作高分辨率3D打印的微型噴嘴
科技前沿 93天前

大多數(shù)人認為蚊子是害蟲,而不是下一代微加工工具。然而,麥吉爾大學的研究人員已經(jīng)證明,死去的雌蚊的口器可以作為可生物降解的微型噴嘴,用于高分辨率3D打印。這種噴嘴內(nèi)徑約為20微米,能夠制造出比許多商用金屬噴嘴更精細的零件,而且成本也顯著降低。

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德州農(nóng)工大學推進藥物3D打印技術,以生產(chǎn)個性化兒科藥物
德州農(nóng)工大學推進藥物3D打印技術,以生產(chǎn)個性化兒科藥物
科技前沿 95天前

2025年11月24日,德克薩斯農(nóng)工大學的研究人員正在開發(fā)一種3D打印技術,以解決兒科護理中長期存在的難題:兒童藥物劑量安全、精準。曼蘇爾·汗教授的研究團隊正在研發(fā)一種可用于醫(yī)院的先進藥物3D打印技術,旨在用按需配制、劑量精確的藥片取代目前臨時配制的液體藥物。這一轉變有望提高治療的一致性,并改善患者的治療效果。

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魔猴網(wǎng)新增3D打印材料:尼龍?zhí)祭w維增強
魔猴網(wǎng)新增3D打印材料:尼龍?zhí)祭w維增強

魔猴網(wǎng)新增尼龍?zhí)祭w維增強材料,采用SLS工藝打印。尼龍?zhí)尖F維增強具有更高的耐溫性能,更好的比強度。

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自調節(jié)塑料:格拉斯哥研究人員3D打印出負泊松比材料
自調節(jié)塑料:格拉斯哥研究人員3D打印出負泊松比材料
科技前沿 96天前

想象一下拉伸一種材料,比如橡皮筋。拉伸得越多,它就越細。格拉斯哥大學的一組研究人員設計了一種相反的材料:拉伸時會膨脹的塑料。這些材料被稱為拉脹材料,研究人員通過精細的工程設計和3D打印內(nèi)部幾何結構實現(xiàn)了這種獨特的性能。但是,這些塑料究竟是如何制造的?它們又有哪些應用呢?

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