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通俗的讲,3D打印机是一种能够把数字模型转变为实体模型的机器。使用3D打印机打印3D模型是一件很有成就感的事情。当然,如果要问3D打印机使用过程中最难忘的经历是什么,我相信3D模型的取模过程将是大部分使用者都会有经历的一种痛苦,特别是针对大尺寸模型的打印,这种痛苦会更加深刻。3D模型脱模的常用工具有美工刀、铲刀等,如下图所示。 模型打印完后,需要用美工刀或者铲刀小心翼翼让模型与打印平台分离开来,如图3所示,打印模型越大,分离难度也就越大。    现在喜讯来了,爱能特公司针对以上痛点,对打印平台进行优化设计,开发出一种可以重复利用的快速脱模产品。该产品由特种高弹性的非金属材料和耐高温磨砂材料融合而成,可长期使用不变性,即使打印模型再大也能快速实现模型分离。如对产品感兴趣,请留意我司官方网站的最新资讯!
发布时间: 2018 - 11 - 06
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10月27日,由南山区科协与中科创客学院主办、深圳市中科钜弘文化有限公司承办的“创新知行荟”活动在南山书城举办,邀请深圳先进院白雪岭博士做题为《3D打印技术:人体配件定制加工》的专题演讲。白雪岭透露,深圳先进技术研究院、南方科技大学联合深圳市艾科赛龙科技股份有限公司,合作申请2019年深圳市技术攻关项目——基于钛合金材料的颅颌面缺损修复关键技术研发,已于近日获批。白雪岭介绍,现在的医学更注重个性化,而3D打印是精准医疗中的一个重要技术手段,比如手术前的规划模型、个性化手术导板、个性化植入假体、组织工程支架、生物3D打印都是3D打印可以发挥作用的领域,先进院的研究团队正在对个性化植入假体金属3D打印关键技术和临床应用研究进行学科布局。艾科赛龙、深圳先进院、南方科大,三方展开产、学、研合作,围绕3D打印个性化植入假体的研发应用的全链条流程纵向展开,基于骨小梁微结构解析与仿生构建的设计理念,对个性化植入假体的功能仿生设计、植入材料物理特性表征及力学性能评价、植入材料物理特性对细胞行为及组织再生的调控机制进行深入研究,并通过大动物实验研究验证其可行性。深圳先进院白雪岭博士做题为《3D打印技术:人体配件定制加工》的专题演讲攻关项目的研发目标是基于骨小梁仿生微结构解析及构建技术,构建符合人骨力学特性的多孔支架,实现结构孔径精确性设计、优化孔隙均匀性、空间结构复杂性等方面的仿生可控性。基于骨小梁...
发布时间: 2018 - 10 - 29
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锂离子电池为应用范围数一数二广的储能技术,大多电动车与3C设备都采用锂电池来驱动,只不过目前产品设计都环绕着电池的尺寸、形状与重量发展,若要开发大型或是更轻便的设备,还是得取决于电池大小。美国杜克大学对此提出一项解决方案,有望利用3D打印技术来制造任何形状的电池。市面的锂离子电池都有固定形状,像是电动车采用的18650就是圆柱形,手机电池多是方形设计。当制造商设计产品时,得先为电池留出空间,这就会限制设计师的想象了。为了解决问题,不少机构开始将目光瞄准号称「什么都可以印」的3D打印技术。照理来说该技术可以打造出任何形状的物体,电池、结构与电子元件都可以一机搞定,然而3D打印使用的聚合物聚乳酸(PLA)并非离子导体,不具导电性,锂离子电池的电流技术难以用于打印技术。因此杜克大学提出一项解决方案,在聚乳酸里注入乙基碳酸甲酯、碳酸丙烯酯和过氯酸锂混合物,有望提升离子导电率,且团队也在阴极、阳极添入石墨烯或多层壁纳米碳管,这样一来电池的导电率也可进一步提高。虽然这些化学名词听起来很复杂,但团队指出,该技术可用低成本且广泛使用的3D打印技术达成,利用熔丝制造技术就可以完完整整地将锂离子电池打印成任何形状与尺寸。团队也用此方法3D打印搭载锂离子电池的LED手环,其中锂电池可为手环的绿光LED提供60秒电力。研究员表示,初代3D打印电池的容量数量级还是比商用电池低,没办法跨越商业门槛,未来团队将...
发布时间: 2018 - 10 - 25
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《3D打印世界》讯/近日,惠普投资8400万美元(约5.8275亿人民币)在新加坡成立了一家新的专业3D打印研发实验室。 HP-NTU数字制造企业实验室位于新加坡南洋理工大学(NTU),与新加坡国家研究基金会(NRF)联手建立。HP-NTU数字制造企业实验室旨在支持NTU在数字制造领域的研究工作,特别是3D打印。据NTU称,该实验室将支持100名研究人员和工作人员在以下15个项目中工作:- 新材料和应用:包括先进的聚合物,组织的3D生物打印和4D打印- 人工智能和机器学习:为3D打印机开发自校正系统- 网络安全:“改善端到端安全基础设施和恶意软件缓解”据报道,该实验室是惠普全球最大的大学研究合作项目,也是该项目在亚洲的首次合作。最近,NTU在3D打印领域取得的成就包括建造再生粉煤灰水泥,同步移动机器人(用于建筑),以及与PTT化学集团的汽车材料开发项目。
发布时间: 2018 - 10 - 24
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Sonia Table Series by Vonnegut Kraft纽约设计工作室 Vonnegut Kraft 推出新品 Sonia 系列桌子,灵感来源于一种纺织品的印花图案,这种印花由女性艺术家 Sonia Delauney 在 1930 年设计,Metz & Co 制造生产。桌子选材为木材和铝制品的组合,桌面造型模仿简单的网状印花设计:木材中间遍布重复的孔洞,像是布料肌理放大的效果,桌子边缘也模仿了布料的磨损边缘质感。桌子选材为木材和铝制品,桌面造型则模仿简单的网状印花设计:木材中间遍布重复的孔洞,宛如布料肌理放大的效果,桌子边缘也模仿了布料的磨损边缘质感.在网格之间的孔洞处,设计师略微打破网格和“磨损”边缘的平衡性,将支撑用的铝块穿过网格之间。Flowing by SML最近,首尔建筑设计工作室 SML 推出全新家具系列 Flowing,包括一款座椅和一款桌子。粉色与黑色搭配的家具展示出手工绘制的涂鸦形态,而曲线的转角设计的灵感,据称来源于瀑布水流的形态。Flowing 的支撑腿由连续的钢铁线条组成,其中外侧漆成黑色,内侧漆成粉色,这样的设计让家具看上去仿佛是画在纸面上一般。除了家具图形设计的简约特征之外,根据观赏角度不同,家具还能展现出多种不同的优雅建筑形态,例如支撑结构的拱形结构以及桌面与座椅靠背处的几何形态,似是又为妙趣十足的家具添入了更有意味的解读方式。...
发布时间: 2018 - 10 - 23
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2018-10-22 06:45 | 浙江新闻客户端 | 记者 马悦 李文芳10月20日,杭州捷诺飞生物科技股份有限公司联合清华大学、杭州电子科技大学等高校,发布了由“国家重点研发计划”资助研发的第一代3D打印器官芯片产品OrganTrial。据介绍,该产品的成功研制,为药物筛选和体外一致性评价、食品和化妆品的安全性和功效检测等领域,提供了新的精准研发平台,推动了生物3D打印在医疗和制药领域的应用。目前,国内外药物开发现状是高投入、低产出、高风险、低效率,缺乏精准的筛选模型是困扰药物开发的瓶颈。“个性化植、介入器械的生物3D打印技术重大专项”是“国家重点研发计划”资助项目。该项目首席科学家、杭州电子科技大学教授徐铭恩说,OrganTrial器官芯片的关键技术为MCT(离散制造微层析成像技术)、 Tissue Nest(组织巢)等,均为原创性技术。“生物3D打印技术出现后,能帮助科学家批量化地构建高仿生组织器官。3D打印器官芯片产品的出现,更能帮助科学家构建微型化、多器官的仿生病理生理模型,加快研究节奏、推进技术在医药领域的应用。”徐铭恩说。据介绍,OrganTrial器官芯片包含两个既独立又可组合的模块:Doloers模块在一个微流控体系中集成了小肠/皮肤、肝和肿瘤等组织,可仿真药物在人体的吸收、代谢及对靶标组织的作用;Hive模块则具有更高灵活度,用户可基于蜂巢型器官芯片单元,像...
发布时间: 2018 - 10 - 22
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2018年10月17日3D虎讯:48岁的Stuart Mitchell一生大部分时间都在制作刀具,小时候从父亲那里学习技术并获得制作工具。近年来,Mitchell一直在探索使用增材制造技术替代传统制作刀具的方法,并与谢菲尔德大学先进制造研究中心(AMRC)合作开展了一个项目。“我们也十分好奇我们是否可以使用钛合金3D打印出一把厨师刀具。”AMRC原型设计组设计策略经理Andy Bell说。“一家传统工艺制造商应用先进的制造技术,探索如何改变现在和未来的商业模式。设计方法使我们能够通过不同的框架探索将增材制造引入其他行业,由于高风险、成本和知识差距,这些行业通常不会采用这种技术。我们可以通过了解小企业的工作方式、他们的需求,然后以无风险的方式制定相应的对策并利用设计来改变已往的观点。据3D虎了解,谢菲尔德大学先进制造研究中心为Mitchell提供3D打印技术,我们将3D打印的刀具交给Mitchell,然后Mitchell用金属板进行制作和研磨。设计和原型制作小组的工程师们使用了多种增材制造构建模拟软件包,使用标准支持策略分析刀具的变形。在分析了所有结果后,工程师决定采用非传统的支持策略来减少叶片的扭曲。然后,他们使用针对Netfabb的Simulation Utility创建了非标准支撑结构,该结构提供了与刀具的物理接触以及非接触式热保护。当谢菲尔德大学先进制造研究中心将3D打印刀具...
发布时间: 2018 - 10 - 17
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热爱生活的人从来都不缺乏对生活的耐心,他们喜欢通过独特的家居装饰展示自己的生活腔调,把自己的家装饰得漂漂亮亮,独一无二。3D打印的到来,不仅让艺术品有了更为丰富的表现形式,也让个性化家居定制成为可能。那么问题来了,用3D打印技术“孵化”出来的家居艺术品又长啥样?往下看,有图有真相!这款3D打印的镂空艺术花瓶,将3D打印工艺与自然完美结合,摆在家中一隅,呈现出一种别样的生活宁静与雅致。当然,它还可以有这样的呈现方式!每一件家居艺术品的3D建模设计和3D打印,都倾注了设计者对艺术的尊重,对科技的探索,对生活的诠释和热爱;用3D打印剖析生活艺术,定制个性化家居,让家成为你独一无二的存在。
发布时间: 2018 - 10 - 16
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双光子光刻是一种3D打印方法,与大多数激光3D打印技术不同,3D激光打印技术的分辨率受3D打印机激光点的大小限制,双光子聚合技术可将打印分辨率提高到更高的精度。对于医学研究领域,即用于药物输送、组织再生、化学和材料合成的应用而言,这项技术值得深入研究。3D科学谷曾多次为谷友们介绍到国内外双光子光刻纳米级3D打印技术的研究进展。本期,借立陶宛维尔纽斯大学所进行的玻璃陶瓷材料纳米级3D打印研究,让我们再次踏入这个精美的微缩世界。打印后再烧结,形成玻璃 – 陶瓷晶体结构立陶宛维尔纽斯大学发表了题为 Additive-Manufacturing of 3D Glass-Ceramicsdown to Nanoscale Resolution 的论文。研究团队表示,这些非晶材料及其增材制造的产品,具有强大的潜在荧光或超导性,有助于产生恰当的量子点,并释放纳米生产的新潜力。纳米3D打印的Vytis微缩版雕塑,左边是打印后的雕像,右边是在1200℃下烧结1小时后的雕像。图片来源:维尔纽斯大学。研究人员采用的3D打印技术为双光子光刻技术,采用超快脉冲飞秒激光来精确固化光反应材料。根据3D科学谷的市场观察,德国Nanoscribe已经商业化的纳米级3D打印设备也是采用双光子光刻技术。在维尔纽斯大学的研究中,这种技术被称为“超快激光3D光刻”或“3DLL”。在研究过程中使用的打印材料是玻璃陶瓷,或称为...
发布时间: 2018 - 10 - 15
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