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Firehawk Aerospace 完成首飞测试:首个3D打印混合火箭引擎

Firehawk Aerospace成功完成了首个3D打印混合火箭引擎(GFA)的首飞测试,展示了公司在先进能量系统和混合推进技术方面的突破。此次测试不仅验证了混合火箭系统在方向稳定性和推力性能上的优越性,还体现了加 additive manufacturing(增材制造)在快速生产和成本效益上的巨大潜力。作为美国陆军应用实验室(AAL)合同的一部分,Firehawk计划进一步测试多个类比火箭引擎,推进军用武器系统的现代化。
3D打印混合火箭,增材制造推进系统,Firehawk Aerospace测试 25-09-03

America Makes与NCDMM启动AACAMS项目,推进国防领域连续纤维增材制造技术(CFAM)

America Makes与国家防务制造与加工中心(NCDMM)宣布启动一个新项目——“Affordable and Agile Composite Additive Manufactured Structures”(AACAMS),旨在推动连续纤维增材制造(CFAM)技术在国防领域的发展。该项目获得了美国空军研究实验室材料与制造管理局的资金支持,总额为45万美元。AACAMS将开发综合性路线图和报告,帮助国防部(DoD)及相关行业投资CFAM技术的推进和规模化应用。项目将评估当前的CFAM技术现状,识别技术空白,并为技术集成商提供必要的成熟路径。此次项目旨在提升增材制造技术在国防领域的应用,增强防务生产能力。
连续纤维增材制造,AACAMS项目 25-09-02

Foundation Alloy推出Molyclast:全新钼合金系列革新3D打印金属应用

Foundation Alloy公司推出了Molyclast,这是其通过自主研发的MetalsFIRST技术开发的新型钼合金系列。Molyclast合金的晶粒比现有替代品细100倍,并具有各向同性特性。该技术减少了传统钼合金生产中的后处理、氢气气体危害和污染风险,生产成本更低,生产速度更快,强度提高了最多60%。Molyclast材料兼容先进制造方法,如3D打印,广泛适用于航空航天、国防、能源等领域。Foundation Alloy还计划基于MetalsFIRST平台发布多个新型合金类别,推动金属材料的生产和应用创新。该公司目前正在与选定合作伙伴合作,提供样品和定制解决方案。
Molyclast钼合金,MetalsFIRST技术,3D打印金属材料 25-09-02

TPI推出设计画廊:3D打印技术革新眼镜制造,亮相2025巴黎Silmo展

在2025年巴黎Silmo展会上,美国眼镜公司Tech Print Industries(TPI)将推出其全新的“设计画廊”平台,这是一种基于3D打印的在线平台,旨在帮助眼镜品牌、零售商和设计师设计、定制和生产眼镜框架,无需模具、仓库或浪费。平台提供可定制的形状、纹理和材料,用户无需CAD专业知识即可操作,且支持虚拟试戴和瞳距调整。生产由HP的Multi Jet Fusion(MJF)技术提供支持,允许按需打印单色或全色眼镜框架。TPI还推出了模块化智能镜腿,结合定制眼镜和内置电子设备,实现开放耳音频。此平台为眼镜行业带来了设计自由和商业潜力。
3D打印眼镜,TPI设计画廊 25-09-02

乌克兰展示3D打印精确制导弹药:防务论坛亮相新型武器

乌克兰在防务合作论坛上展示了新型3D打印精确制导弹药,这款弹药主要用于无人机作战,采用了创新的3D打印技术。与土耳其MAM-L类似,它配备了稳定器、控制表面和上部机身安装机制,但独特的后模块和3D打印组件使其制造方法与众不同。虽然其制导系统细节尚未确认,但其鼻部可能配备半主动激光寻的器。该弹药约重22公斤,适用于Bayraktar TB2无人机及改装重型多旋翼平台,增强了乌克兰的本土防御能力。此外,乌克兰通过3D打印技术迅速部署各种军事装备,降低了成本并提高了生产灵活性。
乌克兰3D打印武器,精确制导弹药,无人机防务技术 25-09-02

工程化皮肤替代品临床应用迈向新阶段:烧伤与慢性创伤治疗的突破

研究人员正致力于开发实验室培育的皮肤替代品,以重塑烧伤和慢性创伤的治疗方式。最新进展显示,多层皮肤移植逐步向临床应用迈进。通过3D打印技术,科学家们成功制造了包含色素细胞、血管和毛囊的三层皮肤移植,并在动物实验中取得了积极成果。温莎大学和瑞士的生物技术公司正在推动这一领域的创新,目标是提供长期可用的皮肤替代品,以减少疤痕并促进伤口愈合。此外,生物打印技术的进步也为规模化生产带来了希望,预计未来将大规模应用于治疗烧伤和慢性创伤患者。
工程化皮肤替代品,3D打印皮肤移植,烧伤治疗技术 25-09-02

加拿大温莎大学获200万加元资助,推动零能耗3D打印学生宿舍建设

加拿大温莎大学获得200万加元资助,用于建设使用3D打印技术的零能耗学生宿舍。该项目位于加利福尼亚大道,预计明年夏天开工,是加拿大政府为六个组织提供的1200万加元资金的一部分,旨在探索新型建筑和住房的可负担性。除了学生宿舍建设外,项目还包括一个培训计划,为60名学员提供3D打印和自动化技术的实践经验。该项目旨在推动建筑行业创新,提升加拿大住房生产力,并通过共享技术更新,增强公众对3D打印技术的理解与应用。
3D打印学生宿舍建设,零能耗住房技术,加拿大可负担住房创新 25-09-02

结合激光束技术实现高精度UV固化树脂微通道制造

研究人员来自青岛科技大学、特拉维夫大学和开罗大学,展示了一种新型飞秒激光方法,用于在UV固化树脂中制造矩形微通道。该方法结合了零阶高斯光束和一阶贝塞尔光束,能够实现比单一光束更平滑的表面和更高的材料去除率。与传统的高斯光束和贝塞尔光束相比,组合光束大幅降低了表面粗糙度,提升了材料去除率,且无需化学腐蚀或抛光处理,能在一次扫描中高效完成微通道制造。这一技术在微流控芯片、器官芯片及生物医学分析设备中具有广泛应用前景。
飞秒激光微通道制造,UV固化树脂微通道加工,激光束组合技术 25-09-02

Battelle与Aprecia联手DARPA推进灵活药品制造技术,实现3D打印药品的未来

Battelle与Aprecia携手DARPA推进灵活药品制造技术,旨在通过3D打印技术加速药品生产。这一合作将开发可快速调整配方的药品制造平台,为美国提供更高效、可持续的药品供应链。项目将重点研究两种关键药物的生产,探索如何在同一地点制造活性药物成分和成品药物,从而缩短供应链并降低风险。此项技术有望在公共卫生应急、个性化药物和军事应用等方面发挥重要作用,推动药品生产方式的变革。
灵活药品制造,3D打印药品技术,DARPA药品研发合作 25-09-02

口腔触控板助力瘫痪患者独立操作电脑,实现无手输入技术突破

这篇文章介绍了Augmental公司开发的口腔触控板——MouthPad,专为瘫痪患者设计,通过口腔内的定制触控板帮助用户实现无需手部操作的电脑控制。MouthPad通过3D扫描和定制制作,结合蓝牙连接和传感器技术,让用户可以使用舌头、头部动作或特殊手势来进行点击、拖拽等操作,极大提升了生活质量与独立性。该技术在学术、编程及游戏等领域已被验证有效,并有望扩展到轮椅、机械臂等辅助设备中,为更多行动障碍人士提供帮助。
无手输入技术,瘫痪患者辅助设备,口腔触控板 25-08-31

秋葵和菠萝蜜粉作为3D打印食品的可食用墨水:性能与应用研究

这篇研究探讨了将秋葵粉和菠萝蜜粉作为可食用墨水应用于3D打印食品的可能性。通过调配不同浓度的秋葵粉与菠萝蜜粉,研究团队测试了材料的流变性质、微观结构及打印参数,发现含有2%秋葵粉的复合浆料在打印过程中表现出优异的稳定性和精细的纹理效果。通过优化打印条件(如喷嘴速度、喷嘴直径与高度比例等),确保了打印质量和一致性。研究结果显示,秋葵和菠萝蜜粉的复合材料在3D食品打印中具有很好的应用前景,尤其适用于需要精细结构和高稳定性的食品打印。
3D打印食品,可食用墨水,秋葵菠萝蜜粉 25-08-31

汉诺威莱布尼茨大学研发微重力下金属3D打印技术,助力太空制造与修复

汉诺威莱布尼茨大学与马格德堡奥托·冯·格里基大学合作,成功研发了全球首个适用于微重力环境的金属3D打印技术。该技术利用激光金属沉积法,在微重力下制造和修复金属部件,为太空任务中的零件修复提供了创新解决方案,减少了对昂贵备件的需求。研究团队还计划与莱布尼茨激光中心合作,探索利用月球土壤进行生产,为未来月球或火星的制造提供关键技术支持。
微重力3D打印,太空制造技术,金属3D打印应用 25-08-30