隨著3D打印技術的不斷發展成熟,它將掀起新一輪的產業革命,為傳統行業注入更多活力。在鼓勵創新和高新技術發展的新時代,我國3D打印產業將迎來新的發展機遇,創造新的高度!
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3D打印
根據國際數據公司(IDC)的全球半年度3D打印支出指南的最新更新,全球3D打印支出將在2022年達到230億美元。3D打印硬件,材料,軟件和服務的增長率為5年復合年增長率為18.4%,IDC預計2019年全球支出將超過140億美元,比2018年增長23.2%。 研究人員表示,3D打印機和材料共占全球支出總額的三分之二,到2022年分別達到78億美元和80億美元。而2022年服務支出將達到48億美元,主要是按需零件服務和系統集成服務。同時,3D打印軟件的購買速度將比整體市場增長緩慢,五年增長率為16.
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使用3D打印機,加州大學洛杉磯分校電氣和計算機工程師團隊創建了一個基于人工智能(AI)的設備,可以分析大量數據并以光速識別物體。深度學習是機器學習領域中發展最快的機器學習方法之一,通常用于醫學圖像分析,語言翻譯,圖像分類,語音識別以及解決更具體的任務,例如解決逆成像問題。 傳統上,深度學習系統被實現為在計算機上執行以數字化學習數據表示,并執行與人類性能相當或甚至更好的高級任務。然而,由加州大學洛杉磯分校電氣和計算機工程教授Aydogan Ozcan博士領導的團隊引入了一種物理機制,使用全光學衍射深度
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3D打印 人工智能
規模經濟是支持現代工業經濟的無形力量,工廠和生產線是現代工業社會大規模生產的特點。然而這樣的生產成本并不低,企業必須雇用技術精湛的技術人員和
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8月2日消息,美國工程師已經研發出一種3D打印方法,有可能極大的提升鋰離子電池的容量和充放電速度。 如果鋰離子電池的電極含有微觀的氣孔或者通道,那么它們的容量就會得到極大的改善。目前來說,通過添加物制造的最佳多孔電極,其內部的幾何結構是相互交叉的,這就能夠讓鋰離子在充電和放電的過程中自由的在電池內游動,但這并非是最理想的設計。 卡內基梅隆大學機械工程學副教授Rahul Panat帶領的一個研究團隊與密蘇里科技大學進行合作,他們已經研發出了一種3D打印電池電極的新方法,這種方法能夠打造出擁有受控氣孔
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目前,3D打印處于一個快速發展的階段。2017年全球3D打印市場規模達到56億美元,比2016年增長15%。從技術上看,3D打印已經能夠滿足大部分工業應用場景的需求;可以實現金屬和塑料零件以及成品的制造,性能與傳統制造工藝相當,金屬零件的強度優于鑄件略低于鍛件;而且已經解決了原材料制備,所有可焊接的金屬均可使用3D打印技術。 3D打印技術出現在20世紀90年代中期,1986年,美國科學家Charles Hull開發了第一臺商業3D印刷機,正式開啟3D打印時代。3D打印是一種利用光固化和紙層疊等技術的
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隨著市場的兼并整合,行業巨頭紛紛進場布局,3D打印正迎來更理性的發展。相較于國外市場整合形成的巨頭,中國數量眾多的3D打印企業普遍弱小,分散的市場格局難以形成合力,關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口,面臨嚴峻的國際市場競爭環境。 在歷經資本的過度追捧與去除泡沫的低谷之后,3D打印進入了成長階段。 2017年,全球增材制造(即3D打印)產業產值73.36億美元,同比增長21.0%,增速較去年提高了3.6個百分點。 3D打印在航空航天、汽車、醫療健康等領域的市場應用已經取得積極的進展,局部領域已經邁過了
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導讀 隨著市場的兼并整合,行業巨頭紛紛進場布局,3D打印正迎來更理性的發展。相較于國外市場整合形成的巨頭,中國數量眾多的3D打印企業普遍弱小,分散的市場格局難以形成合力,關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口,面臨嚴峻的國際市場競爭環境。 在歷經資本的過度追捧與去除泡沫的低谷之后,3D打印進入了成長階段。 2017年,全球增材制造(即3D打印)產業產值73.36億美元,同比增長21.0%,增速較去年提高了3.6個百分點。 3D打印在航空航天、汽車、醫療健康等領域的市場應用已經取得積極的進展,局部領域已
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近期,IDC日本發布了2017年日本3D打印市場的情況。2017年日本3D打印市場總銷售額為308億日元,同比增長8.9%。預計2017-2022年日本3D打印市場復合年均增長率為9.1%。因此,到2022年日本3D打印市場將達到476億日元。 3D打印市場包括打印機主體、3D打印相關服務和成型材料。2017年3D打印機主體收入121億日元,同比增長3.9%;相關服務銷售額107億日元,增長8.2%;成型材料市場79億日元,同比增長19.0%。
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科技在日新月異地變化,很多不可能的東西都變得可能了,3D打印便是其中一種。而3D打印可不單單是用來打印一般的生活用品,PCB也是可以打印出來的。
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3D打印 PCB生產
太赫茲(Terahertz,THz)光譜“隱藏”在紅外線、微波等更為人熟知的電磁波中。太赫茲光譜及其輻射波長目前仍是個全新的研究領域,研究人員已了解到,太赫茲輻射可為成像及通訊等應用提供附加價值。如今,太赫茲常被應用于實驗室材料分析及機場安檢。太赫茲波長比可見光波長要長得多,在毫米范圍內,且太赫茲光束只能通過特殊技術來實現操控。 據麥姆斯咨詢報道,奧地利維也納技術大學(Technical University of Vienna,以下簡稱TU Wien)的研究人員長期致力于研究塑造完美太赫茲光束的方
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據報道,近日,總部位于澳大利亞的醫療技術公司Admedus Limited宣布,它已經在其自己的專利TAVR項目的持續開發中達到了一個非常重要的里程碑——它3D打印TAVR單片主動脈心臟瓣膜已開始在綿羊上進行動物試驗,并完成了第一次成功的現場直播植入。 Admedus專注于與全球合作伙伴一起投資和發展下一代技術,同時還收購戰略資產,以不斷擴展其產品和服務產品,并增加其當前醫療銷售和分銷業務的收入。其創新的臨床解決方案可以幫助醫療保健專業人員為患者創造成果,從而改善他們的生活。 Admedus此前宣
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GE最近公布的一項專利描述了一種維護數字資產安全性的方法。在向美國專利商標局提交的文件中描述的系統使用分布式分類帳,特別是區塊鏈。 大多數人現在都熟悉加密貨幣的概念,無論是通過比特幣還是其他數字代幣。這些數字貨幣背后是區塊鏈。區塊鏈是創建令牌的時間,創建方式包括交易信息在內的其他數據的記錄——通過這種方式,區塊鏈可以實現與傳統分類帳類似的目的。但是,區塊鏈具有額外的安全級別,而不是駐留在分布的單個位置。 GE描述了一種增材制造區塊鏈系統,如下所示: “一種增材制造裝置,被配置為實現分布式分類帳系
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GE 3D打印
據了解,由nScrypt和Techshot開發的用于使用成人干細胞3D打印厚組織和器官的3D生物加工設施(BFF),將在下一次SpaceX貨物再補給任務中發射到國際空間站(ISS)。 預計將于2019年2月,SpaceX CRS-17將攜帶nScrypt 3D生物裝配工具(BAT)和Techshot的ADVanced空間實驗處理器(ADSEP)。兩年前,美國宇航局承包商Techshot和生物3D打印機開發商nScrypt使用實際的成人人體干細胞在零重力環境中成功地3D打印了心臟和
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3D打印作為一種先進的制造技術,應用領域正在急速擴大,在其縱向發展的同時,與其它前沿技術之間的橫向聯系也是日趨緊密。那么,當3D打印技術遇上區塊鏈,又會擦出怎樣的火花呢? 根據美國專利商標局(USPTO)最近公布的專利申請信息,工業集團通用電氣(GE)希望使用區塊鏈驗證其供應鏈中的3D打印部件,該應用程序概述了將區塊鏈整合到增材制造(通常稱為3D打印)的方法,創建驗證和驗證制造過程的數據庫。 可以預見,3D打印與區塊鏈的結合,將會極大的促進3D打印技術的商業化落地。
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GE 3D打印
3d打印介紹
3D打印(3DP)即快速成型技術的一種,它是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。
3D打印通常是采用數字技術材料打印機來實現的。常在模具制造、工業設計等領域被用于制造模型,后逐漸用于一些產品的直接制造,已經有使用這種技術打印而成的零部件。該技術在珠寶、鞋類、工業設計、建筑、工程和施工(AEC)、汽車,航空航天、牙科和醫療產業、教 [
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