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3D打印技術(shù)用于發(fā)動機(jī)生產(chǎn),探秘寶馬S58背后的故事
3D打印技術(shù)用于發(fā)動機(jī)生產(chǎn),探秘寶馬S58背后的故事
行業(yè)資訊 2044天前
為了滿足輕量化以及熱管理性能的需求,寶馬采用了3D打印技術(shù)來制造S58引擎缸蓋的鑄造砂芯。
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解析:3D打印技術(shù)在心衰疾病的應(yīng)用方向
解析:3D打印技術(shù)在心衰疾病的應(yīng)用方向
行業(yè)資訊 2045天前
JACC HF子刊一篇《3D Printing and Heart Failure》綜述介紹了目前3D打印技術(shù)在心衰的應(yīng)用進(jìn)展。3D打印技術(shù)用于工業(yè)超過30年,而在醫(yī)學(xué)上應(yīng)用僅5-10年時間。最主要用于病人圍術(shù)期特殊的物理模型,心臟通過MR、CT、心超等顯影技術(shù)進(jìn)行三維重建,然后根據(jù)相應(yīng)的要求在完成復(fù)雜的3D打印。
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3D打印旅游廁所亮相海南,造價80萬值不值?
3D打印旅游廁所亮相海南,造價80萬值不值?
行業(yè)資訊 2045天前
3D打印建筑在國內(nèi)雖然還未完全放開,但嘗試性的打印在不斷進(jìn)行,比如打印橋梁、廁所、公交車站等等。都是一些實用性的小型建筑,可以用來驗證3D打印建筑的穩(wěn)定性。
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定向能量沉積工藝獲得可靠性的新里程碑
定向能量沉積工藝獲得可靠性的新里程碑
行業(yè)資訊 2045天前
近日,西門子與其合作伙伴開發(fā)出一種解決方案,可以比以前更有效地提高激光金屬粉末沉積技術(shù)(laser metal deposition-LMD)中金屬3D打印的工藝穩(wěn)定性。該解決方案為不斷發(fā)展的3D打印技術(shù)打開了應(yīng)用深化的大門。
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彩色3D打印病毒模型,讓你直觀了解微觀世界
彩色3D打印病毒模型,讓你直觀了解微觀世界
行業(yè)資訊 2048天前
彩色3D打印病毒模型組成的太陽系
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索爾維推出適用于3D打印仿真解決方案的高性能聚合物
索爾維推出適用于3D打印仿真解決方案的高性能聚合物
行業(yè)資訊 2048天前
2019年2月14日,索爾維推出了10%碳纖填充的KetaSpire? PEEK(聚醚醚酮)及純Radel? PPSU(聚苯砜)材料,適用于e-Xstream engineering公司最新發(fā)布的Digimat?-AM(3D打印)軟件(2019.0)。索爾維在現(xiàn)有的純KetaSpire? PEEK AM材料基礎(chǔ)上,擴(kuò)充了適用于e-Xstream engineering公司Digimat?-AM軟件的絲材產(chǎn)品種類。
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增材制造即將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,企業(yè)發(fā)展可以這樣四步走
增材制造即將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,企業(yè)發(fā)展可以這樣四步走
行業(yè)資訊 2048天前
過去,增材制造是一種制作原型昂貴的小眾技術(shù)。如今,金屬增材制造正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。當(dāng)現(xiàn)有增材制造技術(shù)開始遭遇固有成本限制時,新型增材生產(chǎn)概念正在動搖市
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科學(xué)家將微流體系統(tǒng)集成到DLW 3D打印中,用于多材料納米打印
科學(xué)家將微流體系統(tǒng)集成到DLW 3D打印中,用于多材料納米打印
行業(yè)資訊 2048天前
通過將微流體系統(tǒng)結(jié)合到直接激光寫入(DLW)3D打印機(jī)中,德國科研員團(tuán)隊打印出由多種材料組成的微結(jié)構(gòu)。從3D打印的微流體系統(tǒng)到3D打印的可移動微結(jié)構(gòu),3D微米和納米打印機(jī)的成就已經(jīng)很成熟。增加一些現(xiàn)成的組件可以釋放直接激光寫入3D打印機(jī)(某些型號)的真正潛力。
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3D打印技術(shù)在油氣領(lǐng)域情況
3D打印技術(shù)在油氣領(lǐng)域情況
行業(yè)資訊 2049天前
經(jīng)典案列!3D打印在油氣領(lǐng)域的應(yīng)用
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生物3D打印的體外模型可以改善抗癌藥物
生物3D打印的體外模型可以改善抗癌藥物
行業(yè)資訊 2049天前
明尼蘇達(dá)大學(xué)的研究人員正在使用生物3D打印來建造更準(zhǔn)確的模型來研究癌細(xì)胞和治療方法。觀察細(xì)胞的傳統(tǒng)方法是將組織樣本夾在兩個載玻片之間并在顯微鏡下觀察,玻璃載玻片將所有物體放在同一平面上,這樣顯微鏡的單個焦距可以清晰地觀察到大范圍的細(xì)胞活動?;蛘?,可以將顯微鏡直接放置在平坦的培養(yǎng)皿上以觀察其表面上的樣品。這兩種方法都有相同的缺點:它們建造的2D環(huán)境沒有辦法準(zhǔn)確復(fù)制我們體內(nèi)存在的自然3D環(huán)境。因此,培養(yǎng)皿中的細(xì)胞表現(xiàn)不同于我們體內(nèi)的3D環(huán)境。
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