搜索
首頁
3D科學谷
3D科學谷
未來的植入物:LPBF增材製造可吸收鋅鎂合金植入物
2023-03-09
前沿 l 解決3D列印金屬晶格支柱缺陷問題,準確率超過 94%
2023-03-08
粉末擠出列印技術,另闢蹊徑應對鎢金屬的難加工挑戰
2023-03-08
更低成本製造600個定製零件!3D列印助力這家技術企業順利完成訂單
2023-03-07
影響L-PBF 3D列印鈦合金液壓閥體疲勞性能的因素
2023-03-06
北京科技大學-高熵合金的製備成形加工工藝
2023-03-03
未來衛星的探路者,3D 列印GPS全向天線
2023-03-03
鉑力特、共享智能裝備等被評為工信部2022年度綠色工廠
2023-03-03
首個3D列印無充氣籃球背後的數字泡沫技術
2023-03-01
航空裝備雷射增材製造技術發展及路線圖
2023-02-28
麻省理工研發3D列印心臟模型,可模擬心臟泵血功能
2023-02-28
NASA 轉向AI人工智慧來設計硬體
2023-02-24
首個材料擠出3D列印PEEK頸椎植入物獲得許可
2023-02-24
西京醫院、唐都醫院…案例洞悉心血管醫療領域的3D列印應用情況
2023-02-23
中國運動鞋設計大賽中獲獎3D列印作品揭曉
2023-02-22
3D列印的金屬粉末製備一定是高耗能、高排放的嗎?是否存在100%的出粉率?
2023-02-17
中科院寧波材料所與雲鑄三維共建雷射精益增材製造聯合實驗室
2023-02-14
改進過程掃描策略,獲得Scalmalloy鋁合金的高性能疲勞特性
2023-02-12
開啟燦爛微笑,口內掃描+3D列印陶瓷修復體「催化」椅旁牙科的範式轉變!
2023-02-11
由17個獨立的U型組件集成為1個,3D列印助力金屬替代和輕量化 l 案例
2023-02-06
航天發動機關鍵零部件多材料一體化製造 l 增材製造典型應用場景發布
2023-02-06
FDA 批准第一個3D列印再生骨移植產品,這家企業希望指導人體的細胞行為
2023-02-05
Fraunhofer IWM通過微結構級仿真可實現最佳3D列印工藝參數
2023-02-03
衛星關鍵零部件整體化製造 l 增材製造產業聯盟發布的典型應用場景
2023-02-03
«
Previous
7
8
9
10
11
»
Next