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原位3D打印技術在建筑領域中取得了突破性進展

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樹莓派“牽手”Formlabs:3D打印機界的“工業(yè)新寵”誕生記

Hey,小伙伴們!今天來給大家講講樹莓派和Formlabs這對“科技CP”的甜蜜故事,看看他們是怎么在3D打印領域擦出不一樣的火花,打造出工業(yè)級的“硬核”打印機——Form4!樹莓派的“工業(yè)新寵
2025-03-25 09:25:14735

從浙江交工到陜西建工,揭秘全息柜臺在建筑行業(yè)的創(chuàng)新應用

3D全息技術的行業(yè)應用參數及設計制作要求3D全息技術以其獨特的三維展示能力和引人入勝的視覺效果,在多個領域內得到了廣泛的應用。以下是對3D全息技術在各行業(yè)中的應用參數及設計制作要求的全面介紹,同時
2025-03-20 16:54:26894

泰科電子0.19mm2多贏復合線方案助力汽車產業(yè)鏈減銅降本

2025年3月,全球連接行業(yè)技術領先企業(yè)TE Connectivity(泰科電子,簡稱“TE”) 宣布,其于2024年3月推出的0.19mm2多贏復合線方案在一年中取得了突破性進展
2025-03-17 16:18:041049

如何看待2025年金屬3D打印行業(yè)的趨勢與挑戰(zhàn)?

南極熊導讀:中國金屬3D打印廠商已經在全球占據重要的組成部分。國外行業(yè)大咖如何看待2025年金屬3D打印行業(yè)的趨勢與挑戰(zhàn)?
2025-03-14 09:59:231299

3D打印可以打印那種柔韌性好,能隨意變形的模型嗎?

3D打印) 顯然,TPU打印的模型在經歷了多次扭曲后仍能保持結構完整,雖然在過程中出現了一些變形,也很快就能恢復原狀。所以說,3D打印是能夠用來制作像鞋墊、手機殼、護腕這樣的產品,是不是非常神奇!
2025-03-13 11:41:39

英倫科技在光場裸眼3D顯示技術領域取得的成就和未來發(fā)展方向

英倫科技將通過技術創(chuàng)新和應用實踐,推動整個裸眼3D顯示行業(yè)的發(fā)展。通過與行業(yè)內外的合作伙伴建立緊密的合作關系,英倫科技將共同推動裸眼3D技術在更多領域的應用和發(fā)展,為人們的生活帶來更多便利和創(chuàng)新。
2025-03-13 10:24:5837

東軟醫(yī)療光子計數CT取得突破性進展

近日,由東軟集團旗下的創(chuàng)新公司東軟醫(yī)療自主研發(fā)的國產光子計數CT正式進入國家藥品監(jiān)督管理局創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序。這一突破性進展,標志著這款劃時代的超高端醫(yī)學影像設備距離臨床應用僅剩一步之遙,也意味著國產光子計數CT技術邁入國際先進行列!
2025-03-10 15:55:21885

Marvell展示2納米芯片3D堆疊技術,應對設計復雜挑戰(zhàn)!

隨著現代科技的迅猛發(fā)展,芯片設計面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。特別是在集成電路(IC)領域,隨著設計復雜的增加,傳統(tǒng)的光罩尺寸已經成為制約芯片性能和功能擴展的瓶頸。為了解決這一問題,3D堆疊技術應運而生
2025-03-07 11:11:53981

國產替代新篇章:領麥微紅外測溫傳感器賦能3D打印精準制造

3D打印領域,精準的溫度控制是確保打印質量、提高打印效率的關鍵。領麥微紅外溫度傳感器作為一款性能出色的測溫傳感器,憑借其非接觸、快速響應、高精度測溫特性,成為了光敏3D打印技術的精準守護者。快速
2025-03-05 15:44:19719

3D打印技術:如何讓古老文物重獲新生?

科技發(fā)展進步,3D打印技術為古老文物的保護和傳承提供了全新的解決方案。我們來探討3D打印技術如何通過數字化復制、修復和展示,讓古老文物重獲新生,推動文化遺產的保護和傳承。
2025-02-27 11:39:21919

鎧俠與閃迪發(fā)布下一代3D閃存技術,實現4.8Gb/s NAND接口速度

的能效以及更高的位密度,樹立了行業(yè)新標準。兩家公司在2025年國際固態(tài)電路會議上展示了這項3D閃存創(chuàng)新技術,它與公司突破性的CBA(CMOSdirectlyBond
2025-02-25 11:31:38862

?超景深3D檢測顯微鏡技術解析

在現代科技領域,顯微鏡技術的發(fā)展始終是推動科學研究和技術進步的重要引擎。上海桐爾作為這一領域的探索者,其超景深3D檢測顯微鏡技術突破,為科學研究、工業(yè)檢測和醫(yī)療診斷等領域帶來了全新的可能。這項
2025-02-25 10:51:29

3D打印技術在多個行業(yè)的應用優(yōu)勢

3D打印技術在20世紀80年代問世以來,這種增材制造方法的潛力一直令技術專家和商界領袖驚嘆不已。然而,由于成本、材料可用技術復雜等方面的種種原因,3D打印在其后的大部分時間里仍局限于小眾應用。得益于增材制造領域的新發(fā)展,這種情況已經開始改變。
2025-02-19 11:30:361338

3D打印中XPR技術對于打印效果的影響?

我是3D打印設備的制造商,我想具體了解下3D打印中XPR技術對于打印效果的影響? 或者是否能提供對應的專利信息以備查閱
2025-02-18 07:59:40

3D打印助力磁致伸縮位移傳感器開發(fā)

3D打印在磁致伸縮位移傳感器的開發(fā)中,提供了從原型設計到小批量生產的全方位支持,能夠大大提高設計靈活性、減少開發(fā)周期、優(yōu)化成本,并且提高傳感器性能和可靠
2025-02-17 14:51:22707

愛立信在電信領域取得重大進展

近日,愛立信宣布在電信領域取得了一項重大進展——將大幅提高移動運營商在管理不同環(huán)境中的用戶連接體驗的能力。
2025-02-12 10:34:117216

高效驅動:世平集團基于NXP RT1050的Klipper 3D打印機方案

3D打印技術的快速發(fā)展對硬件性能提出了更高要求。世平集團推出了一款基于NXPRT1050的Klipper3D打印機方案,憑借一顆高性能MCU同時驅動4個步進電機,實現精準的速度與位置控制,為3D
2025-02-11 16:32:51743

康奈爾大學研發(fā)出可降解3D打印熱固性新材料

3D打印技術蓬勃發(fā)展的當下,材料的選擇至關重要。熱固性塑料憑借其穩(wěn)定的三維網絡結構,具備出色的熱穩(wěn)定性和機械性能,被廣泛應用于光固化3D打印技術,如常見的環(huán)氧樹脂、丙烯酸樹脂等。然而,傳統(tǒng)熱固性
2025-02-10 10:56:161047

國產共聚焦3D顯微鏡

VT6000系列國產共聚焦3D顯微鏡在材料生產檢測領域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微觀形貌檢測,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、溝槽等參數。它以共聚焦技術為原理、結合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14

歌爾光學發(fā)布自主研發(fā)DLP 3D打印光機模組

行業(yè)的迅猛發(fā)展,市場對高精度打印的需求日益增長,對 3D 打印設備中的光學器件模組性能也提出了更高要求。歌爾光學此次推出的基于 DLP 技術方案的光機模組,無疑為行業(yè)帶來了新的解決方案。 從技術參數來看,該光機模組亮點十足。它支持 4K 和 1080P 高分辨率,可顯著提升打印
2025-02-07 16:21:141107

光學領域突破,歌爾光學發(fā)布DLP 3D打印光機模組

,實現在光學領域的全新拓展。 隨著3D打印行業(yè)快速發(fā)展和對高精度打印需求的不斷增加,應用于3D打印設備的光學器件模組在性能上面臨著更高要求。而精確的光場控制,有助于3D打印光機減少打印誤差,提高打印產品的質量和一致。歌爾光學本次推出基于DLP 技術方案
2025-02-06 10:27:33923

歌爾股份旗下歌爾光學發(fā)布DLP 3D打印光機模組 實現在光學領域的全新拓展

拓展。 隨著3D打印行業(yè)快速發(fā)展和對高精度打印需求的不斷增加,應用于3D打印設備的光學器件模組在性能上面臨著更高要求。而精確的光場控制,有助于3D打印光機減少打印誤差,提高打印產品的質量和一致。歌爾光學本次推出基于DLP 技術方案的3D打印
2025-02-06 09:44:121072

我國光子毫米波雷達技術取得突破性進展

據新華社報道,日前,自南開大學獲悉,南開大學攜手香港城市大學,成功研制出薄膜鈮酸鋰光子毫米波雷達芯片,在毫米波雷達領域取得重大突破。這一創(chuàng)新成果,為未來6G通信、智能駕駛、精準感知等前沿領域
2025-02-06 09:42:57665

一文解析2025年全球3D打印的發(fā)展趨勢

2025年,全球3D打印領域的快速發(fā)展已經不再是一個遙遠的未來愿景,而是即將變成現實的科技浪潮。隨著技術不斷突破、材料創(chuàng)新以及智能化進程的加速,3D打印正在滲透到制造、醫(yī)療、建筑、航空航天、甚至
2025-01-28 15:51:003468

LITESTAR 4D在建筑外墻照明中的應用

隨著城市建設的不斷發(fā)展,人民經濟、文化和物質生活水平迅速提高,城市夜景照明得到蓬勃發(fā)展,已成為城市建設的一個重要組成部分。 以下是由Litestar 4D關于建筑照明的案例 1.工程數據 1.1場景
2025-01-24 08:47:20

基于 NXP RT1052 的 Klipper 3D 打印機下位機方案

3D 打印機又稱為增材制造技術,是一種利用數字模型文件,通過逐層堆疊材料來構建物體的技術。用戶們只需將自己想要的物品的軟件模型導入到 3D 打印機中,就可以得到實體的物品,各種尺寸各種顏色都可以自行
2025-01-23 14:05:29

騰訊混元3D AI創(chuàng)作引擎正式發(fā)布

近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新的創(chuàng)作工具將為用戶帶來前所未有的3D內容創(chuàng)作體驗,標志著騰訊在AI技術領域的又一重大突破。 混元3D AI創(chuàng)作引擎憑借其強大
2025-01-23 10:33:561040

高分子微納米功能復合材料3D打印加工介紹

。 高分子材料3D打印加工可制備傳統(tǒng)加工技術不能制備的形狀復雜的制件,在電子電器、生物醫(yī)用、航空航天等領域具有廣泛應用,但需要解決3D打印原料種類少,結構單一,雖可打印任意復雜形狀,但缺少功能的關鍵瓶頸問題。 圖1 3D打印多孔
2025-01-22 11:13:241028

騰訊混元3D AI創(chuàng)作引擎正式上線

近日,騰訊公司宣布其自主研發(fā)的混元3D AI創(chuàng)作引擎已正式上線。這一創(chuàng)新的創(chuàng)作工具,標志著騰訊在3D內容生成領域邁出了重要一步。 混元3D AI創(chuàng)作引擎的核心功能極為強大,用戶只需通過簡單的提示詞
2025-01-22 10:26:311056

Marvell發(fā)布突破性CPO架構,淺析互連產品的利弊得失

突破性CPO架構為人工智能領域的發(fā)展注入新的活力,也促使我們深入探究CPO技術給互連產品究竟會帶來怎樣的影響。 1 月 6 日,美國芯片大廠Marvell宣布重大突破,將共封裝光學架構(CPO
2025-01-17 15:00:121348

一文了解3D打印金屬粉末材料

3D打印金屬粉末材料是一種用于3D打印工藝的特殊材料,通常由金屬粉末構成。這種材料具有優(yōu)異的物理性能和化學穩(wěn)定性,能夠滿足各種復雜零件的制造需求。
2025-01-15 11:27:272341

藍鵬測控數據采集新平臺適配機型 再添一款雙軸測徑儀

添一款雙軸測徑儀,這一事件標志著藍鵬測控在跨行業(yè)應用和技術創(chuàng)新方面取得了新的突破。未來,隨著技術的不斷發(fā)展和市場的不斷拓展,藍鵬測控有望在測控領域取得更加輝煌的成就。 網站名稱:保定市藍鵬測控
2025-01-14 14:39:44

2024年石墨烯科技的十大進展和應用領域

2024年石墨烯科技的十大進展和應用領域 1、石墨烯在新能源領域突破:在第十一屆中國國際石墨烯創(chuàng)新大會上,展示了石墨烯在新能源領域突破性應用,特別是在電池技術上的創(chuàng)新,有望提升中國新能源汽車產業(yè)
2025-01-14 10:49:052977

2.5D3D封裝技術介紹

。 2.5D封裝將die拉近,并通過硅中介連接。3D封裝實際上采用2.5D封裝,進一步垂直堆疊die,使die之間的連接更短。通過這種方式直接集成IC,IC間通信接口通常可以減少或完全消除。這既可以提高性能,又可以減輕重量和功耗。 這種封裝的復雜需要新穎的封裝和測試技術。 了解2.5D封裝與3
2025-01-14 10:41:332902

3D打印技術在材料、工藝方面的突破

2024年3D打印技術領域在新材料、新工藝和新應用方面繼續(xù)取得突破,并呈現出多樣的發(fā)展態(tài)勢。工藝方面,行業(yè)更加關注極限制造能力,從2023年的無支撐3D打印到2024年的點熔化、鍛打印、光束整形、多
2025-01-13 18:11:181783

谷歌前CEO施密特投資3D打印火箭制造商Relativity

以其獨特的3D打印火箭技術而聞名,該技術有望極大地降低火箭的制造成本,并縮短生產周期。在航天領域,這一創(chuàng)新被視為具有革命突破,因此吸引了眾多投資者的目光。 埃里克·施密特作為谷歌的前任掌舵人,其投資眼光一直備受業(yè)界關注。此次選擇投資Rel
2025-01-10 13:40:15703

? SLA立體光固化成型:一項實現3D打印領域高精度數字模型實體化的先鋒技術

| 在3D打印領域中,SLA立體光固化成型(Stereo Lithography Appearance,SLA)是最早出現的快速原型制造工藝之一,這項技術由Chuck Hull在20 世紀80 年代
2025-01-09 18:57:50

麻省理工科技評論:2025年AI領域突破性技術

《麻省理工科技評論》于1月3日公布2025年十大突破性技術,其中AI相關技術有:生成式AI搜索:整合多源數據,提供獨特答案,掃描設備文件快速識別對象,或將加速傳統(tǒng)搜索引擎終結,推動個性化AI助手普及
2025-01-07 23:40:181781

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