麻省理工學院(MIT)的科學家已經(jīng)開發(fā)出實驗室生長的木細胞,它們可以構成一種新型,更具可持續(xù)性的3D打印生物材料的基礎。通過培養(yǎng)植物基的組織,研究人員已經(jīng)能夠調(diào)整其形態(tài),并消除了通常需要獲取木材的浪費性采伐。盡管該小組的研究仍處于初期階段,但他們認為,將來可以將其部署為3D打印環(huán)保家具的手段,或者生產(chǎn)可緩解日益嚴重的森林砍伐危機的合成木材。
隨著帶有3D打印鞋中底的運動鞋在消費市場上打開局面,其中的關鍵技術-基于彈性塑料材料的3D打印晶格結構(3D打印點陣結構)作為替代傳統(tǒng)泡沫塑料的新一代緩沖、防護材料,引起了制造業(yè)的關注。
對于增材制造領域,不同成分的3D打印材料對于產(chǎn)品應用而言意義非凡,能夠為不同產(chǎn)品帶來更多應用潛力,近期Digital Metal將目光瞄準在純銅材料,研發(fā)出了DM Cu 3D打印材料,應用于旗下粘合劑噴射3D打印機設備。借助純銅的出色延展性和導電性,新的材料可以為多個領域的3D打印應用開辟了全新途徑。
那么有部分對FDM3D打印技術感興趣而又不了解的人可能會問:它都能打印些什么,打印出來的東西都用在哪里啊?今天就和諸位聊聊FDM3D打印機到底能干什么?
光固化成型技術是增材制作領域最受歡迎和最普遍的技術之一,光固化3d打印機打印出來的模型精度比較高,所以,光固化3D打印機成為了許多用戶的首選。那么,光固化3D打印機的模型精度受哪些因素的影響呢?下面我們一起來看看影響光固化3D打印機的模型精度的因素。