斯洛伐克工業大學的研究人員開發了一種新穎的陶瓷3D打印材料,該材料設計用于低成本FFF機器。與現有的入門級陶瓷不同,該團隊的長絲由PVA粘結劑和莫來石基料組成,可以從標準的0.4 mm噴嘴中擠出,而無需增加附著力或調整系統。該配方也無需使用昂貴的專業熔爐就可以進行后處理,從而為潛在的業余愛好者提供了作為預算友好型陶瓷的巨大潛力。
慕尼黑應用科技大學的工程專業學生開發了一種新穎的3D打印機,該打印機能夠制造低地球軌道(LEO)中的衛星。該團隊基于擠壓技術的系統是“ AMIS-FYT”項目的一部分,旨在在零重力條件下構造太陽能電池板或天線。新機器潛在地減少了將重型機械發射到太空的需求,在節省資源的同時允許攜帶更多的燃料,從而延長了未來的任務。
2021年2月24日下午3時,「2020第三屆增材制造全球創新應用大賽」線上頒獎典禮成功舉辦,體現了科技、創意、激情共同作用下的科研力量和對未來的召喚
卡迪夫大學商學院的研究人員正在研究3D打印制造中心如何盡快取代世界上許多人熟悉的多級運輸系統。多級系統是基于外包制造的系統,在很大程度上依賴于分布在多個配送中心的供應商層。這種系統是世界上大多數運輸結構所基于的系統,加的夫研究人員認為3D打印可能只是改變事物的技術。
韓國全北國立大學和中國材料提供商武漢Chamtop的科學家合作3D打印的新型可穿戴式自供電傳感器。該團隊的全印刷設備基于獨特的鋇負載PVDF聚合物,能夠有效地收集人類運動產生的壓電能量。當傳感器安裝到陣列中時,被證明能夠使用這種電荷來檢測壓力輸入并將其轉換為信號,這是高性能添加劑可穿戴電子設備開發的重大進步。