3d打印

突破散热瓶颈!四川增隆重磅发布高导热铝TC200粉末材料,赋能3D打印轻量化

在5G通讯、新能源汽车、航空航天等产业飞速发展的今天,电子设备朝着微型化、高性能化不断迈进,服务器、功率电子器件等在高密度应用场景中,正面临着散热效率低、设计迭代慢等严峻挑战。增材制造技术凭借复杂结构设计、快速制造及材料利用率高等优势,逐渐成为散热零部件加工的

3d打印 散热 轻量化 粉末 tc200 2025-09-11 08:15  8

3d打印abs塑料件注意事项-齐乐手板

材料特性热性能:玻璃化转变温度约为105℃,熔融温度范围在200-240℃之间,较高的热变形温度使制品能在更高温度环境下保持尺寸稳定性,但打印时需要更高的温度设置(喷嘴温度通常为230-250℃),并且必须使用加热打印平台(建议温度90-110℃)以防止翘曲。

abs 3d打印 手板 齐乐手板 abs塑料件 2025-09-11 00:56  7

未来之城场景汇|5层大剧院3D打印,雄安之翼智能建造

在雄安新区容东片区的中央主轴上,一座形似白鹭展翅的建筑正拔地而起,它就是“雄安之翼”。从 BIM 全流程的数字脉络到3D打印的红色羽翼,从绿色建材的低碳根基到生态施工的环保路径,“雄安之翼”的每一寸生长,都深嵌着“低碳、降耗、环保”的密码。作为雄安首个3D打印

智能 3d打印 雄安 未来之城 杨江 2025-09-10 12:44  8

破解疾病奥秘的新质生产力,微纳3D打印如何改变医学前沿

在人类健康研究不断迈向精准化与前瞻化的今天,微纳制造,特别是微纳3D打印,正在成为全球科研人员的重要工具。摩方技术在科研领域的广泛应用显示,从理解大脑神经网络,到构建仿生类器官,从药物递送到心血管介入和术后康复,微纳制造正深度介入医学研究的众多前沿领域,帮助科

生产力 医学 3d打印 疾病 奥秘 2025-09-08 22:36  6

一周前沿科技盘点丨无微孔新工艺,让3D打印金属更“扛造”;揭秘大脑防钙化关键蛋白的运作密码

中国科学院金属研究所团队针对3D打印金属构件在复杂服役条件下疲劳性能差的难题,取得关键突破。传统增材制造因存在微孔等缺陷,导致材料疲劳性能不足,尤其在不同应力比(即受力变化)环境下,疲劳开裂机制多变,难以全面抵抗损伤,严重制约其在航空等高端领域的应用。

金属 气凝胶 3d打印 蛋白 微孔 2025-09-08 23:09  5

战旗猎猎,铁流滚滚 | 从阅兵看军工领域的增材制造

今天,我国举行盛大阅兵,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这次阅兵,是以习近平同志为核心的党中央,团结带领全党全军全国各族人民,全面推进中国式现代化进入新征程的首次阅兵,是人民军队奋进建军百年的崭新亮相,是伟大抗战精神和伟大民族精神在新时代赓

3d打印 军工 战旗 战旗猎猎 刘长猛 2025-09-08 08:31  5

「创想三维」招股书分析

创想三维是消费级3D打印的头部企业,同时也是跨境独立站的大卖家,近期已向港交所递交招股书,筹备 IPO。本文将从四个方面来介绍这家公司:① 企业概况(定位、产品和商业模式);② 行业地位与竞争格局;③ 财务表现(增长与盈利能力);④ 未来发展与潜在风险。

激光雕刻机 3d打印 3d打印机 3d扫描仪 招股书 2025-09-07 19:10  8