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新式3D打印机柔性材料可直接打印

近日,西班牙一家3D打印服务公司——Lewihe推出一款别与之前的3D打印机——Lewihe,这款3D打印机可以使用柔性的Filaflex材料进行打印,且高速度和高精度。 该公司是由Juan Tendero、Jordi Tendero和Jose Manuel Quiles共同成立的,历时一年零两个月开发、研制出这款价格实惠的高质量3D打印机。Lewihe具备一个很明显的特点,那就是可以直接用柔性线材如FilaFlex进行打印。而且Lewihe的不锈钢挤压机可以同时使用柔性和刚性材料3D打印。 据称,Lewihe 3D打印机打印FilaFlex材料可达到150毫米/秒的速度。Lewihe团队目前已把Lewihe 3D打印机放到了众筹平台indiegogo上,并拿出50台以499美元的优惠价格提供给最早的支持者。 另外,Lewihe 3D打印机套件的售价为799美元,同时提供一个增强版的Lewihe Pro,增加了WiFi......阅读全文

新式3D打印机 柔性材料可直接打印

  近日,西班牙一家3D打印服务公司——Lewihe推出一款别与之前的3D打印机——Lewihe,这款3D打印机可以使用柔性的Filaflex材料进行打印,且高速度和高精度。  该公司是由Juan Tendero、Jordi Tendero和Jose Manuel Quiles共同成立的,历时一年零

利用多材料3D打印技术制造柔性电致发光装置

 可弯曲、拉伸的柔性发光材料。 图片来自作者南方科技大学机械与能源工程系副教授刘吉和团队描述了一种制造柔性、可拉伸发光装置的3D打印策略,该装置可与软体机器人集成。他们用一个能根据背景改变颜色的软体机器人进行了演示,该策略或能用于开发下一代智能显示器、可穿戴电子器件和人造伪装。相关研究8月23日发表

世界首个3D打印柔性心脏诞生

  瑞士科研人员近日借助3D打印技术,制造出了全球首个形状、大小以及功能都与真人心脏高度相似的柔性心脏。虽然这种人造心脏仍处于概念性测试阶段,还不能用于移植,但为相关研究提供了新思路。  苏黎世联邦理工大学的尼古拉斯·科尔斯等人在新一期美国《人造器官》期刊上报告说,这种人造心脏使用柔软硅胶材料,由3

3D打印技术

  3D打印技术,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。它无需机械加工或任何模具,就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的零件,从而极大地缩短产品的研制周期,提高生产率和降低生产成本。灯罩、身体器官、珠宝、根据球员脚型定制的足球靴、赛车零件

巨型3D打印机“猛犸”:可同时打印多个材料

  在3D界来说,大型的3D打印机常常伴随着“杀鸡焉用牛刀”的批评声音。但据3dprint网站7月29日报道,澳大利亚召开的3D打印巡展(Inside 3D Printing Conference)上,3D-Group 首次携该公司独有的专利技术向世人展示巨型3D打印机——猛犸(Mammoth)。巨

液态玻璃成3D打印新材料

  高精密的玻璃结构也可以3D打印?英国《自然》杂志18日发表的一项材料科学研究报告称,德国科学家使用标准3D打印技术,制造出了超复杂、高精细且高质量的玻璃形状,如微小的扭结状脆饼干或城堡。这意味着,现在利用3D打印技术已可以制作具有较高光学性能的结构,可大量适用于设计复杂的透镜和过滤器。   

3D打印与神奇的新材料

  3D打印是近几年里材料制造领域的明星,它的身影出现在能想到的各个地方。美国航天局8月份宣布,采用3D打印技术制造的火箭发动机喷射器在高温高压测试中“完美工作”;此外,美国航天局还在研发能在国际空间站中使用的3D打印机,用于制造工具甚至是食品等物品。  人身上的器官也能3D打印。美国康奈尔大学研究

中石化拟开发3D打印材料

  “赶潮”的中石化已远不满足于自己的传统油气企业身份,按照昨日该公司公布的规划,中石化未来拟从“生产制造型”向“科技引领型”转变,“希望经过十年左右的时间,把中石化转化成科学型公司”,并透露将研发目前较热的3D打印。  对于“新常态”,中石化介绍,石化行业产能过剩情况不亚于钢铁、水泥,预计2015

3D打印材料可磁化形变

 六腿软体机器人   图片来源:《自然》一项研究展示了利用一种3D打印方法制造的软材料在施加磁场后,可以快速发生精细可逆的形变。该技术可以设定材料执行各种有用的动作,包括滚动、跳跃和抓住物体。 软材料可以依据热、光或磁场之类的刺激而改变形状,具有广泛的应用潜力:从柔性电子、软体机器人到各种

3D打印材料可磁化形变

   一项研究展示了利用一种3D打印方法制造的软材料在施加磁场后,可以快速发生精细可逆的形变。该技术可以设定材料执行各种有用的动作,包括滚动、跳跃和抓住物体。  软材料可以依据热、光或磁场之类的刺激而改变形状,具有广泛的应用潜力:从柔性电子、软体机器人到各种生物医学挑战,如药物递送和组织工程。就医学