DIY無人機的新標桿(圖片來源:Luke Maximo Bell YouTube 頁面)一架全3D打印的四旋翼無人機憑借順風最高時速659公里(408英里)獲得了世界上最快的無人機稱號。由工程師兼YouTuber Luke Maximo Bell與其父親共同制造和駕駛,Peregreen V4在吉尼斯認證下官方記錄了兩輪平均時速657公里。該無人機還成功達到了599公里/小時的上風速度,據稱比前代提升了14公里/小時。憑借這一成就,父子二人再次奪得速度冠軍,此前他們的嘗試被澳大利亞航空航天工程師本·比格斯
CES 2026機器人(Robotics)類創新榮譽產品 Gauss MT90 是一款基于粉末材料擠壓 (PME)技術的新一代金屬3D打印機。與粉末基或焊接基的 3D 打印系統不同,該設備摒棄了粉塵、爆炸風險及高溫加工流程,可安全部署于辦公室與實驗室環境。設備內置高效微粒空氣(HEPA)過濾器,能夠有效攔截打印過程中產生的污染物;配套的 LED 信號系統可直觀反饋設備運行狀態。其搭載的快速啟動模式可自動配置工藝參數,即便是首次使用的用戶,也能在幾分鐘內啟動打印流程。自動打印平臺更換系統進一步簡化
CHI 2025 最近的一篇論文提出了一種使多材料 3D 打印件可回收的新方法。找到可以回收 3D 打印塑料的地方非常困難,但是當您將兩種或多種材料組合在一個打印中時,這就變得不可能了。這是因為許多 3D 打印材料彼此不兼容,將它們混合在一起會產生塊狀、無法打印的混亂。由科羅拉多大學博爾德分校的研究人員設計的方法將水溶性接縫和細木工直接整合到設計本身中,將它們放置在不同的材料之間。他們建議使用 PVA,PVA 已經被用作水溶性支撐材料。這些 PVA 緩沖器需要編織到模型中,以保持強度和完整性。一
3D 打印正在改變醫療保健,使醫療保健領域從大規模生產的解決方案轉變為根據每個患者的需求量身定制的治療方法。例如,研究人員正在開發專為兒童設計的 3D 打印假肢,由輕質材料和適應性強的控制系統制成。3D 打印假肢的這些持續進步表明它們越來越可負擔和可及。像這樣的個性化假肢成功案例突出了 3D 打印的優勢,在這種打印中,使用計算機輔助設計軟件生成的物體模型被轉移到 3D 打印機上并逐層構建。我們是一名從事 3D 打印工作的生物醫學工程師和化學家。我們研究了這項快速發展的技術如何不僅為假肢提供新的選擇,而且為
美國第一家 3D 打印星巴克在德克薩斯州布朗斯維爾開業。從4月28日開始,新的 Cobod BOD2 打印混凝土預制星巴克將開放現場取貨和免下車訂單。德國的 Peri 3D Construction 是該建筑項目的幕后推手,該項目于 2024 年底開始。(圖片來源:德克薩斯州布朗斯維爾市 - 市政府)用于建筑項目的 3D 打印技術與我們通常涵蓋的用于在現實世界中實現 3D 數字文件的硬件有一段距離。與我們見過的最好的 3D 打印機不同,Peri 3D 建筑 BOD2 的輸出材料類似于水
增材制造(AM,更具體地說是“3D 打印”)現在是一種成熟的技術,用于創建獨特的定制天線和相關射頻設備等應用。其中許多很難或不可能通過傳統的金屬成型技術或復合印刷電路板制造。由加州大學伯克利分校領導的一個團隊開發了一種新的 3D 打印/增材制造平臺,他們聲稱該平臺提供了“無與倫比的天線設計靈活性和快速打印復雜天線結構的能力”。這個被稱為電荷程序沉積多材料 3D 打印 (CPD) 的新平臺是一個通用系統,用于快速生產幾乎所有 3D 天線系統。該工藝可以將高導電性金屬圖案化到各種介電材料上,并形成 3D 結構