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近年来,生物3D打印技术,特别是细胞、组织以及器官等活体的打印在医学、生物与工程各界引起广泛关注。喷墨打印技术首先在细胞3D打印中应用并逐步发展,涌现出大量革新性成果,对基础研究、产业转化等方面产生重大影响,现已成为生物3D打印的三大代表性技术之一。日前,清华大学机械系生物制造中心教授徐弢首次提出活体喷墨打印中“生物像素”的概念。
2020年6月30日,由中国机械工程学会、中国机械工程学会增材制造技术分会、中国机械工程学会科技信息分会和机械工程学报编辑部联合主办的“3D打印应用热点研讨会”采用线上方式举办。增材制造技术(3D打印)分会副主任委员、清华大学林峰教授致欢迎辞。他说,受新冠疫情影响,我们探索采用线上交流方式,共同推进增材制造领域的学术交流和发展,一起推动3D打印技术在各行各业中的应用和行业进步。本次大会既是增材制造...
最近,在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的大力支持下,中科院化学所绿色印刷重点实验室科研人员在前期构建的快速连续3D打印体系(Research, 2018, 2018, 4795604)基础上,研究人员与美国麻省理工学院的Nicholas Fang教授课题组合作,利用3D打印技术构造了三维锥形不对称结构蒸发体系,在高盐度下实现了高效太阳能利用和高速水蒸发。为实现高效的光热转换和海水蒸发,通过...
西安交通大学机械结构强度与振动国家重点实验室建立了软机器实验室。近日,实验室研究人员提出了利用电容器边缘效应来大规模制备液体图案的新方法,通过将电场控制液体图形化与逐层叠加过程相结合,建立了水凝胶三维打印系统。该技术适用于各种物化性质水凝胶,无需额外混入添加组分,克服了现有技术的局限性。实现了水凝胶支架、温度敏感的水凝胶复合材料和高完整性离子水凝胶显示装置等的3D打印。该技术为使用多种材料成分和复...
德国弗劳恩霍夫模具和成型技术研究所日前开发出一套新的3D打印系统,能高速、低成本打印塑料零部件,效率是传统3D打印技术的8倍。德国弗劳恩霍夫模具和成型技术研究所发布公报说,这套名为“螺旋挤压增材制造”的新系统能在18分钟内打印出30厘米高的塑料零部件,并可进行批量生产。
汽车在路上飞驰,飞机在天空翱翔,舰船在海面航行……这些“钢铁侠”的内部构造十分复杂,零件制造绝非易事。在材料学院,史玉升教授团队数十年如一日,希望用3D打印技术改造和提升传统制造技术,化繁为简,变难为易,解决复杂构造零件的制造难题。1991年,从原华中理工大学校长、机械制造专家黄树槐主持成立快速制造中心开始,3D打印技术的研究和应用就在我校拉开帷幕。史玉升介绍说,3D打印可以解决许多传统制造技术难...
3D形貌显微镜(图)     显微镜  3D  微纳加工制造       2023/8/9
中文名称:3D形貌显微镜,主要功能:用于焊接接头形貌、磁控溅射表面形貌、金属材料断口、微纳加工制造、MEMS研究等
中文名称:激光选区金属熔化3D打印机,主要功能:金属3D打印服务 :目前主要针对TC4钛合金材料进行对外打印服务,按照客户提供模型数据进行打印,同时可以提供打磨喷砂等后处理工序,费用按照模型实际重量付费;
航发叶片是航空发动机的重要零件,其加工精度将直接影响航空发动机的使用性能与寿命。对叶片加工精度的评价通常采用3D轮廓测量方式实现。由于作为典型自由曲面代表的叶片结构复杂,存在较大的空间扭曲度,不仅导致其加工困难,也加剧了测量的难度。三坐标测量机是目前叶片轮廓测量精度最高的检测方式,受制于叶片型面复杂度和目前触点式三坐标测量技术限制,需要采集大量的表面数据点才能全面地表征叶片表面特征,使得测量效率极...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所科研团队利用3D打印技术,实现了小型化铅基堆中一体化多管束的加工试制。一体化多管束是小型化铅基堆的核心部件,其结构紧凑,传统的加工技术可操作空间受限,变形控制与尺寸精度的要求也超出了传统机械加工与焊接的工艺技术能力。研究人员利用选区激光熔化(SLM)快速成型3D打印技术,解决了超薄壁管无缝成型、管-板连接壁厚大梯度过渡应力突变、大尺寸部件成型扭曲...
在2017年12月8日结束的第十届全国3D大赛总决赛中,机械工程系张冰、康晶晶、李迎静、姚万庆的作品《双向机械自动同步离合器》荣获全国二等奖(指导教师:康敏);农业机械化系/交通与车辆工程系孙泽良、洒西静、巢香云、武梦凡的作品《渐缩导流式风送静电喷雾机》荣获全国二等奖(指导教师:邱威、冯学斌)。
2018年SPIE激光3D制造会议(SPIE Laser 3D Manufacturing V)。
This workshop will focus on low-temperature bonding technologies which realize novel device structure by heterogeneous material and device integration and lead to entirely new manufacturing approaches...
2016年12月20日上午,中国科学院福建物质结构研究所牵头承担的福建省科技重大专项专题“3D打印关键技术及示范应用研发”通过省科技厅组织的专家验收。该项目瞄准3D打印产业发展需求,突破纳米复合增强、等离子球化纯化制粉、高功率光纤激光器、高精度大尺寸光固化3D打印设备系统集成、三维流道镶块3D制造技术等关键技术,在3D打印材料、激光3D打印设备、三维流道模具镶块等方面形成了一批具有自主知识产权的3...

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