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微纳3D打印和“传统”3D打印的主要区别在于,微纳3D打印能达到“传统”3D打印无法达到的高精度。微纳3D打印的精度能达到细观、微观和纳观(即十亿分之一米)级别。这一特性...

2020年12月3日,很快就过年了。今年3D打印依然大火,无论是产业界还是科研界。那么在科学研究上,有哪些突破性进展呢?新的技术突破,往往孕育着新的市场应用机会。南极熊希...

本项工作中,研究团队针对激光微纳加工中所面临的实际问题出发,很好地解决了高效和高精度之间的固有矛盾,开发的新型微纳加工技术在集成电路、光子芯片、微机电系统等众多微纳加工领...

矢量、涡旋光场飞秒激光加工技术改变了传统的单一的加工模式,使得激光加工更加灵活多样。此外,紫外矢量、涡旋飞秒激光加工技术也是对光与物质相互作用理论的实践和验证,有着积极的...

最近许多针对3D打印行业的预测普遍认为:2016年是世界3D打印行业市场的爆发年,或许我们对这种看法已经见怪不怪了。

2014年863计划和支撑计划新材料、交通、先进能源、先进制造、信息、地球观测与导航、资源及环境、生物和医药、人口与健康、海洋、现代农业等11个领域。其中先进制造领域将重...

提起3D打印,你想到的还是公仔、人偶或者食品?这些的确将人们的视线吸引到了3D打印领域。然而,不幸的是这也将人们的视线局限到了3D打印的边缘。

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2024机器人行业创新发展应用蓝皮书

为积极响应工信部等十七部门联合印发的《“机器人+”应用行动实施方案》,推动“机器人+ ...

两种尺寸TiC颗粒对线材和电弧增材制造Al-Cu合金延展性--强度协同作用的影响

文档来源:利元亨

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