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3D打印(3DP)即快速成型技術的一種,它是一種以數字模型文件為基礎,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造物體的技術。
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如果你是一名電子愛好者,那肯定時不時就得搗鼓一些小玩意。有時設計好項目也做出了成品,用著挺舒服,但總覺得缺少點什么?剛設計出來的產品大多處于“裸奔”狀態...
3D生物打印技術是依托信息技術、精密機械以及材料科學等多學科發展起來的尖端技術。它可將生物材料、活細胞、活細菌等生物體進行逐層定位來組裝成復雜的三維活性...
2022-12-02 標簽:3D打印 927 0
優秀的技術一旦被證明不僅僅是好的而且還是一流的,這樣它便成為了產品發展和升級的標桿。ViscoTec 維世科應用于工業領域的雙組份 vipro-HEAD...
因為有限元分析從計算上來說比較“昂貴”,用于有限元分析的3D實體模型必須平衡好幾何保真度(對真實結構)的需求與仿真的難度和時間。為了進行精確且成本合理的...
通過使用機器學習、數字孿生、虛擬現實和其他幾項前沿技術,智能制造創造了最佳的生產條件。本文對智能制造的七種形式進行了全面的綜述,希望能讓你深入了解這種新...
選區激光熔化(SLM)成型技術的工作原理與選區激光燒結(SLS)類似。其主要的不同在于粉末的結合方式不同,SLS是通過低熔點金屬或粘結劑的熔化將高熔點的...
微筆直寫技術屬于廣泛應用的電子3D凹印技術,采用電子漿料為原料,用微細筆裝置以氣體為動力將電子漿料按照三維線路圖形布線要求沉積于預先成型的基板表面,然后...
長期以來,連續纖維增強聚合物的3D打印一直是增材制造領域內的一個技術挑戰。這也間接導致了一個高度競爭的格局存在,包括來自開發鏈各個環節的參與者,從大學到...
.像圖片中一樣,使用鐵管把送料管和打印筆管套在一起;鐵管下面有電阻元件,注意不要碰到了,為了防止碰到,可以貼點耐高溫膠帶;(做好的話也碰不到);
“如何讓3D打印產品擁有更好的性能?" “當然是具備性能的材料!" 但材料的開發不是一蹴而就,不管是哪種材料都要在基本屬性的這層地基上建起更具“彈性"、...
2022-11-10 標簽:3D打印 1779 0
清研智束發布全球首臺EBSM?雙槍同幅電子束金屬3D打印設備Qbeam G350
2022年11月8日,清研智束攜跨時代新品Qbeam G350亮相第十四屆中國國際航空航天博覽會,并在同期新品發布會上,正式推出全球首臺EBSM?雙槍同...
2022-11-09 標簽:3D打印 497 0
TCT 2022亞洲展盛大開展,積木易搭攜最新消費級、專業級3D掃描解決方案精彩亮相
11月3日-11月5日,令人矚目的亞洲最大的3D打印技術專業展覽會——2022年亞洲3D打印、增材制造展覽會(簡稱“TCT 2022亞洲展)在深圳國際會...
近日,德勤全球發布《智能制造新工具:自動持續優化》報告指出,3D打印技術將賦能制造業自動持續優化,全球3D打印市場預計將在2028年達到627.9億美元...
2022-11-02 標簽:3D打印 1075 0
HIP過程需要將3D制成品放置在壓力容器中,然后用惰性氣體(通常是氬氣)填充它。壓力不斷增加,可以超過組件的屈服強度,同時保持高溫。通過快速淬火,更復雜...
增材制造,更具體地說是金屬增材制造(或金屬3D打印),正在通過消除傳統工藝固有的一些設計限制來改變制造業。許多行業都受益于這項技術,包括國防電子領域,其...
美國麻省理工學院:研團隊用3D打印制造出精確衛星等離子傳感器
【美國麻省理工學院:研團隊用3D打印制造出精確衛星等離子傳感器】 美國麻省理工學院科研團隊用3D打印技術創造出首個完全數字化制造的衛星等離子傳感器——也...
用于2PP 3D打印的耐熱材料UpThermo,并針對UpNano打印技術進行了優化,可實現微型組件的高分辨率和高溫應用耐熱材料UpThermo該公司表...
2022-10-31 標簽:3D打印 1551 0
多年來,線束制造商僅將3D打印用于基本夾具和工具、原型應用或對成品線束進行連續性測試所需的連接器。不過,現在,3D打印機供應商已經推出了機器,使公司能夠...
西安交大:3D打印的基于環偶極子的高性能太赫茲傳感器及其應用
傳感新品 【西安交大:3D打印的基于環偶極子的高性能太赫茲傳感器及其應用】 在各種各樣的超表面應用中,太赫茲傳感憑借著高靈敏度和太赫茲波的非電離性質為分...
以3D打印人工骨為例,其復雜的外形能夠保證與患處精準匹配,其精細的內部結構能保證輕巧堅固,還有利于人體骨骼的結合和長入。
2022-10-24 標簽:3D打印 2826 0
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