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  • 在今年的1月份,西班牙马德里技术大学(UPM)的学生凭借UrbanBees(一个3D打印项目)获得了奖项,该项目建议使用蜂群状无人机捕获大气中的污染颗粒,然后将其转换为3D打印细丝材料。 [图片] 此前,马德里的一群学生提出了一个想法。他们说,通过使用飞行的“蜜蜂”无人机从空气中收集污染物,然后他们将污染物用来创建循环3D打印灯丝。学生在马德里无人机技术博览会上获得了创新奖,他们认为CivilDRON可以在中国这样严重污染的地方实施。根据马德里学生宣称,“蜜蜂”无人机将从空中收集污染物,就像蜜蜂从花中收集花蜜一样。他们将通过高度污染的天空区域,使用从无线电波收集的信息来确定污染物达到最高浓度的地方。利用这些污染物并将它们排出对于空气净化是一件好事,中国已经部署了无人机来执行此计划。但学生们有一个进一步的计划:他们想把无人机收集的污染物转化成有用的3D打印灯丝。 如果马德里学生可以开展无人机3D打印项目的工作,那么,他们的计划将非常具有吸引力。因为无人机不仅将有助于清除污染,他们还将帮助当地生产有用的3D打印物品。研究人员建议,眼镜、自行车、剪刀和餐具都可以由污染物制成,虽然可能性是无止境的,但也许未来版本的蜜蜂无人机本身可以3D打印? [图片] [图片] 目前,关于学生如何计划将空气中的污染物变成3D打印灯丝尚不清楚,只是他们已经瞄准了会导致肺癌的各种金属(铝、钙、钾等)超细PM10颗粒。我们还知道,无人机大多是自主组织起来的,并在必要时返回充电站。 目前,UrbanBees似乎是一个有趣但有点难以执行的想法。如果项目获得一些资金,未来我们可以看到很多无人机在天空中执行污染物收集工作。

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  • 近日,法国3D打印公司3DCeram对外发布消息称,其延长了与SPCTS的合作时间。据悉,SPCTS是一个研究单位,拥有100多名工作人员,单位地址位于法国中部利摩日大学。 据悉,该协议签订于2010年,合作时间为7年,现在,两家单位将合作期限延长三年。在合作期间,SPCTS将继续帮助3DCeram开发陶瓷3D打印设备。这是因为SPCTS在陶瓷方面拥有丰富的专业知识,可以在开发过程中提供很多帮助。陶瓷3D打印在许多领域都有应用。陶瓷具有特别吸引人的品质,具有高耐热性和显著的强度,该材料在牙科工业中大量使用,并且在生物医学中,其与骨有着相似性。 [图片] 3DCeram的陶瓷3D打印工艺 3DCeram的陶瓷3D打印机使用的是激光立体光刻工艺。一旦从树脂上提起,3DCeram用热固化物体,以产生坚固、密集的部分。这种伙伴关系扩展将使3DCeram能够提高他们对材料的理解,以开发3D打印应用程序。 3DCeram的联合总监Richard Gaignon说:“合作伙伴关系时间延长表明,3DCeram将在公司现有的三个行业领域(工业、奢侈品和生物医药)扩展产品系列,包括广泛的混合解决方案和按需服务。SPCTS的帮助将使我们能够巩固我们作为陶瓷3D打印机制造商的世界领先者的地位。” 其他应用 [图片] 目前,全球还有许多其他公司正在探索陶瓷3D打印。以色列3D打印公司Nano Dimension最近被资助开发一种陶瓷3D打印工艺。加利福尼亚州的HRL实验室正在开发一种能够承受极高温度的陶瓷3D打印工艺,HRL使用的技术也类似于立体光刻。 牙科 3DCeram目前不将牙科视为其技术的三个主要应用之一,然而像Roland DG这样的公司正在探索陶瓷3D打印。Roland DG通过其新成立的子公司DGSHAPE,推出了一款新的牙科3D打印机。该机器旨在创建模型和义齿。该公司去年在Formnext展会上展示了他们的陶瓷3D打印机的原型。

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  • 近期,Advanc3d Materials公司自行研发了一种新TPU 3D打印材料“AdSint TPU 80  shA”,该材料主要用于SLS(选择性激光烧结术。目前,用于激光烧结术的工程聚合物材料现在仍有限制,将传统工艺使用的材料改进以用于3D打印技术的过程并不容易,所以该SLS材料只针对特殊条件使用。 “AdSint TPU 80  shA”有最大600%的延伸率,使其成为一种高弹性材料。此外,由于该材料完美的球形颗粒,和非常小的体积——能在显微镜下看到,因此打印成品表面光滑。专家指出,使用激光加热,有助于进一步降低成品硬度。同时,该材料也具有良好的耐磨耐腐蚀性。 据悉,这种TPU材料现已上市,有2kg桶装和10kg包装,颜色为黑色,且可100%回收利用使材料成本优势较大,并主要用于制作鞋底,整形手术模具, 胶管,管道,密封垫和轮子。

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  • 近日,瑞典创客Torbj?rnLudvigsen正在筹集资金开发Hangprinter,一种使用房间墙壁和天花板作为其“框架”的3D打印机。据悉,该3D打印机可用于打印超大型结构。 [图片] 随着3D打印技术的不断改进和价格的不断走低,大规模3D打印机的实验变得越来越常见。现在有许多巨型的3D打印机,它们可以用来制造房子、汽车、家具和许多其他物体。但是操作超大型3D打印机可能会很棘手,对于初学者来说,它们显然比正常大小的3D打印机更昂贵。除此之外,将一个巨大的金属门架放入你的实验室/工作区/阁楼可能会导致一些问题。幸运的是,有一个办法可以解决这个问题。 Torbj?rn Ludvigsen的Hangprinter不打算取代普通的3D打印机,但它确实提供了一个有趣的解决方案,与巨型3D打印机相关的最后一个问题:适合放置的地方。Hangprinter是一种不带框架的三角形3D打印机。它悬挂到任何房间的天花板上,在墙壁和房间的地板上进行电缆安装,使用计算机控制滑轮系统移动其设备。换句话说,Hangprinter将整个房间变成3D打印机。 [图片] 值得一提的是,Hangprinter可以在任何房间设置 ,用户只需要放置单个挂钩和在地板上安装3D打印机的配置固件。一旦所有的东西都安装和校准完成,悬挂的3D打印机可以围绕三个轴运行:沿着Z轴,通过从天花板吊架提供的电缆拉动;并从一侧到另一侧,通过从三个地板附接点提供的电缆拉动。据悉,整个组装只需250美元,但是Hangprinter不提供令人难以置信的分辨率。然而,它可以准确地制造非常大的结构,而不对其结构完整性造成严重威胁。幸运的是,Ludvigsen打算通过增加闭环电机控制和BLDC电机来提高分辨率。 虽然Ludvigsen承认电缆驱动的3D打印机已经存在,但其认为他的Hangprinter具有独一无二的两个优点。首先,它利用任意现有结构,例如房子内部作为3D打印机框架。其次,该3D打印机的所有部件都安装在单个移动单元上。 Ludvigsen说:“所有不寻常的设计选择都是基于易于构建、易于安装和低成本。” [图片] [图片] Ludvigsen目前正在为Hangprinter项目筹集资金。如果他能够筹集几千美元,他计划通过引入供应链来降低装配成本。此外,该项目将保持开源,以便对项目感兴趣的人可以尝试修改和改进自己的Hangprinter。 为了展示Hangprinter的潜力,Ludvigsen正在尝试3D打印一个巴别塔模型,模型用OpenSCAD设计的。如果一切按照预先的计划执行,塔可能最终达到五米高。 [图片] 对于每个制造商和每个3D打印项目而言,Hangprinter显然不是最好的选择,但它确实为想在室内打印大型建筑的人提供了一个有趣的解决方案。因此,3D虎将密切关注Ludvigsen。

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  • 近日,总部设在伦敦的Lloyd's Register(LR)对外发了其金属添加剂制造标准的更新版本。并与国际焊接研究机构TWI联合出版,该标准希望通过促进零件的认证鼓励“安全采用”金属3D打印。据悉,LR是一家提供全球工程、技术和商业服务的组织。 [图片] 根据Lloyd's Register宣称,AM金属部件的新认证标准提供一步一步的方法,提供必要的一致性、资质和信心,是一种使制造商能够与LR的检查和认证服务一起使用的方法。 3D打印的工业化正在不断获得发展,大型企业实施金属添加剂制造补充并代替传统制造技术。 像西门子和GE这样的公司正在采用3D打印来创造发动机部件、涡轮叶片和许多其他复杂的部件。然而,为了加快采用,认证仍然是最大的障碍之一。3D打印行业涵盖了最近的航空航天、国防和空间的增材制造,其中金属部件认证是一个热门话题。GE公司供应链和运营部的Edward Herderick谈到了公司对增材制造的承诺以及他们如何认证。 此外,卫星制造商Surrey Satellite Technology Limited将认证作为进一步实施增材制造的最大障碍。然而,在与Chris Hamar的谈话中,他说,情况正在缓慢改善,新的标准将加速这种变化的发展。在AMADS活动中,NASA的Dr. Raymond Clinton也提到了这个问题来实施这项技术。 更新的标准被称为“3D打印金属部件认证指导说明”。“该标准将认证分解为5个关键领域:设计、材料、制造、后处理、检验和测试。”TWI集团技术经理Chris Dungey说,LR和TWI的协作方法是一个端到端的模式,可以帮助客户从最早的开始线(质疑AM的使用以及如何利用它的好处)到最终的完成线的认证和销售AM零件进入市场。 虽然3D打印越来越多地集成到制造业中,但是协作项目对于实施支持是必要的。”与TWI一起,我们在全球创建并参与了联合行业项目,以帮助我们将专业知识直接应用于客户和联盟,从而实现更安全、更可靠的方法。2017年的指导说明将通过分享我们的专业知识来继续。”LR的创新总监Claire Ruggiero说道。

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  • 3月9日,总部位于帕洛阿尔托的Artec 3D推出了新的Artec Leo。这是一款手持式3D扫描设备,能够自动将其捕获的数据内部处理为3D图像,而无需连接到外部计算机或平板电脑。 [图片] Artec Leo独特的3D模型渲染能力是继去年发布的Artec Studio 11软件中的Autopilot功能的一个合乎逻辑的进展。这种“智能”模式允许通过基于由用户提供的关于所扫描对象类型的一些基本信息从大范围的设置和后处理步骤中自动选择,以更容易地将3D扫描转换为3D图像。这些相同的AI算法将允许Artec Leo的用户在扫描仪本身中创建其扫描对象的虚拟3D图像。该设备具有高清屏幕,允许自动呈现这种全彩色、高质量的图像,并且可以实时观看。 [图片] 据Artec 3D总裁兼首席执行官Artyom Yukhin声称,“Artec 3D的目标是使任何行业的专业3D扫描像拍摄视频一样简单,Artec Leo是实现这一目标的下一个重要步骤。板载自动渲染,这是由运行在强大的四核ARM处理器上的内部NVIDIA Jetson平台启用的,这只是使Artec Leo成为市场上最易于使用和可访问的3D扫描仪的几个功能之一。” Artec Leo 3D扫描仪是一种手持设备,具有定制设计,符合人体工程学的设计,使其舒适易握持。它有一个内置的256 GB SSD驱动器,可以补充micro SD卡,其电池寿命长,可以补充购买额外的模块。该扫描仪还具有无线网络连接和数据传输,以及触摸屏功能。 这是一个完全独立的设备,不依赖于连接到主电源或计算机。这允许在任何情况下都可以无限的扫描,无论是在现场还是在实验室。由于大视野和80FPS 3D重建速率,大型对象或复杂环境都可以轻松扫描,80FPS 3D重建速率目前是手持式扫描仪市场上最快的。 Artec Leo也是从近距离捕捉精细细节的理想选择,它可以达到高达0.25 mm的3D分辨率和高达0.1mm的3D点精度。 [图片] 据悉,Artec Leo拥有9个DoF(自由度)惯性系统,这增加了其智能功能。这意味着它可以收集关于其在其环境中的取向和位置的精确信息,并且使用它来区分不同特征,例如水平和垂直表面。这也允许它可以处理被扫描对象的表面以及后面的壁,并且每个作为单独的实体进行,因此它可以擦除它捕获的任何多余数据。 高度先进的纹理到几何映射都是由Artec Leo的独特光学系统提供的,它通过相同的透镜组合了彩色相机和3D相机。VCSEL光技术允许很容易地处理诸如皮肤细节的纹理和诸如明亮的户外环境的光条件。此外,闪光的强度也可以调节,其捕获颜色分辨率高达2.3 MP。 使用Artec Leo,以前复杂的3D扫描过程现在可以像数字摄影一样简单。该扫描仪不仅可以满足爱好者和3D新手,其处理能力、精度使其可以适合广泛的专业应用。此外,3D扫描仪的头可以很容易地安装到机器人手臂或传输系统,用于自动化3D扫描过程。其实时渲染可以传输到多个外部屏幕,使其适合协作工作。无论如何使用,Artec 3D的新3D扫描仪都将在各行业掀起一股劲风。

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  • 近日,3D打印机制造商Hyrel对外推出了其自主研发的HYDRA 3D打印机。据悉,HYDRA分为两款,分别是台式和立式,都可以安装多达五个打印头,以用于多材料3D打印。 [图片] 据悉,3D打印机制造商Hyrel的创意团队打造该设备的灵感来源于希腊和罗马神话。在神话故事里,Lerna是一个有着9个头的巨蛇,如果你试图切断其中的一个头,其他几个会回到它的位置。虽然神话故事中的九头蛇可能比它的建设性更具有破坏性的倾向,但Hyrel的新HYDRA 3D打印机似乎也因此而命名。因为该3D打印机也拥有许多头,用户可以拆下其他的头,以安装不同的头。据悉,该设备也可以打印电路板。 多功能打印头显然是Hyrel的新型HYDRA 3D打印机的重要组成部分。该设备有两种款式,即立式和台式的,该设备一次最多可以安装五个打印头,用户可以从任何Hyrel的25+打印头和配件中选择。 使用这个范围的打印头,用户可以使用各种材料打印,包括ABS、BendLay、生物、粘土(包括贵金属粘土或PMC)、Ninjaflex、尼龙、PET、PLA、塑料、聚碳酸酯(PP)、瓷、PVA、RTV硅氧烷、Sculpey、Sugru和T-Glase。 除此之外,新的Hyrel 3D打印机还有更多的功能,而不只是拥有一堆头。两种款式的3D打印机都有一个重型铝板,可以加热到110°C,或者可选择加热到200°C。打印机还使用龙门架设计,所有轴上都带有闭环编码器反馈的三相步进电机。对此,Hyrel公司表示,它提供了快速、安静、高扭矩、可靠、可重复和精确的定位。 速度也是新3D打印机的一个重要特点:新机器的打印速度比以前的型号快三倍,但具体的速度则取决于所选材料。 [图片] 另外,Hyrel的HYDRA 3D打印机最有趣的功能之一是其PCB功能。使用焊膏分配头、拾放头和其他PCB组件,拥有HYDRA的用户可以快速组装完整的电子原型电路板,而无需使用腐蚀性化学品。 据悉,Hyrel HYDRA 640是3D打印机的立式版本,其构建体积为600 x 400 x 500 mm。台式HYDRA 340的构建体积为400 x 300 x 250 mm。关于这两款3D打印机的对外售价,该公司暂未公布。

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  • 本周,2017年ConExpo(国际工程机械展)正在美国拉斯维加斯举办,参观者会看到世界首台3D打印挖掘机(AME)。据了解,这台机器是在美国橡树岭国家实验室(ORNL)开发的。 [图片] AME主要由三个3D打印部分组成:驾驶室、大型液压铰接臂和铝热交换器。下面我们来详细看看这三部分。首先,驾驶室的设计者是一群伊利诺斯大学学生,它是在ORNL所购买的辛辛那提公司的大尺寸增材制造系统上完成的,使用的材料是碳纤维增强的ABS塑料,整个打印过程只花了5小时。其次,大型液压铰接臂长7英尺,重400磅,完全用低成本的钢在WolfRobotics的WolfPack打印机上制造,共花费了5天的时间。最后,重13磅的铝热交换器是完全用ConceptLaser的X-line1000粉末床3D打印机制造的。 [图片] 这台3D打印挖掘机展示了多种3D打印工艺(塑料和金属)的结合使用能为建筑行业生产出多么高品质的机械。AME可不仅仅只是一个“概念”,在整个展会期间它会不断向参观者展示自己的挖掘能力,已经有人看到它在挖出污泥。 [图片] [图片] [图片] 这个项目由美国能源部资助,是美国多家机构共同努力的结果,参与开发的有设备制造商协会(AEM)、国家流体动力协会(NFPA)、紧凑和高效流体动力中心(CCEFP)、ORNL和国家科学基金会(NSF)。 [图片] [图片] [图片]

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  • 近日,荷兰银行ABN AMRO和咨询公司Berenschot针对荷兰3D打印市场给出了一份报告。据报告显示,荷兰3D打印行业在2017年预计将达到1.2亿欧元,而在过去的2016年,其3D打印市场价值约为1亿欧元。 [图片] 该报告强调了荷兰增材制造市场的一些增长领域,包括台式3D打印机和工业级金属3D打印机。根据该报告称,荷兰的桌面3D打印机市场预计将在2017年增长到约300万,主要是由于创造了更先进的型号,具有双挤出喷头,更高的精度,更大的打印量和越来越多的可3D打印材料。报告还将潜在增长归因到3D打印技术在教育领域的日益一体化。值得注意的是,荷兰台式3D打印机制造商众多,包括Ultimaker、Builder 3D、Felix、Leapfrog、Nectar、Opiliones、Atum3D和dddrop。 据外媒报道,专业金属3D打印机市场将会得到更大的增长,特别是随着荷兰第一金属3D打印机MetalFab1的推出。该3D打印机是由Additive Industries自主研发的。 “随着Additive Industries的MetalFab1 3D打印机的推出,第一台荷兰金属3D打印机诞生了,”银行家David Kemps评论道。“金属打印机主要用于医疗和牙科领域。将打印机卖给学校,fablabs和知识机构有利于适应3D打印。”在全球范围内,专业3D打印机的市场近年来显著增长,在2014年和2015年之间增长了47%。金属3D打印技术的增长可归因于公司,如DMG Mori、Trumpf和上述添加剂行业,其增加了金属3D打印技术的产品。但目前没有迹象表明,这种增长在未来几年将会减少。 [图片] 作为3D打印领域不可否认的领导者,荷兰必须努力保持其技术在全球越来越受欢迎的地位。“为了确保我们保持领先地位,我们需要大量投资,例如在教育方面。我们还需要更大的、特定行业的3D打印服务提供商。”Berenschot评论说。

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  • 3DTALK Steam科创教育体系顾名思义是一个以完整教育体系出现的教育产品,它是由江苏时间环三维科技有限公司及其教育合作伙伴联合推出的新型教育产品,该产品融合了思迪姆科创教育课程体系、3D One专业教育设计软件、3DTALK品牌三维硬件体系(包含3D打印机及三维扫描仪)、惠普智能硬件体系及伟仕佳杰教育配套设施。 [图片] 3DTALK Steam科创教育体系的突出优势除了其优质的软、硬件配套设施外,其推出的思迪姆课程体系,在课程设计方面也有超乎目前传统3D打印教育的教育理念。传统3D打印教育注重老师的教学,在课程的设计方面也基本都是以老师教学为主,暨老师必须熟练掌握教学内容,先行学习才能教学,但此次3DTALK 品牌推出的思迪姆科创课程却大不相同。该课程体系以更科学、更富思维逻辑的课程设计,挖掘、培养学生的自学能力,不论是课前教师所用的教学设计、课上所用的课件、配套学习工具还是课后的巩固练习,都以学生能独立完成为基点,以复杂内容简单化,简单内容逻辑化为基础,使整个课程更富有引导性、参与性及科学性。 从学生角度来讲,在整个思迪姆课程体系的学习过程中,以学、用、辅为要点贯穿整个学习过程,学习初期学生可以通过完整、详尽的课件完成前期的基础自学,学习中期学生可通过思迪姆自主研发的教学工具将所学的理论内容应用到实践当中,实现自学自用的目的,到了学习的后期,通过科学的课后巩固练习及完备的教学疏导,学生在自学完成的同时可将自己学到的内容分享给他人,辅助其他人完成课程的学习。 [图片] 从老师角度来讲,思迪姆课程体系提出了以辅、教、研为要点的教学理念,暨将前期的教学变为辅助教学,在教学过程中以项目教学的形式加深学生自主学习的意识,发挥学生的主观能动性,提倡学生用学到的知识和身边的工具自己想办法解决问题,同时这种形式也可让老师将更多的注意力放在教学后的研究上而不是前期准备上,老师们可以通过学生在自主学习过程中的问题及思考逻辑更了解学生们的学习过程,并放到日后的自主课程编写上,研究更多更贴合学生们的创客教学方法。 通过上述介绍,我们不难发现,3DTALK Steam科创教育体系中的新型思迪姆课程体系是为了解决目前学校老师教学任务重没有更多精力放到课外课程中、3D打印教学难度高、3D打印教育行业推进困难等几个重点方面问题。具体这个课程能否真正得到教育行业的认可,我们还有待考量,但我们相信通过众多3D打印人及教育工作者的不断摸索,3D打印在教育领域的应用的春天一定离我们不远了。 [图片] 如果你也感兴趣,想了解他们的课程,您可以在TCT现场体验,他们的课程时间如下: [图片] 3DTALK品牌展位:N5馆H16 [图片]

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