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海外来风

开普勒参展2024世界机器人大会,描绘人形智造新未来

开普勒参展2024世界机器人大会,描绘人形智造新未来

未来10-15年人形机器人市场空间至少达60亿美元,预计2035年有望达到1540亿美元。

智能制造工业机器人 产业动态

2024-08-27 上海开普勒探索机器人有限公司

激光诱导超导——量子物理学的新前沿

激光诱导超导——量子物理学的新前沿

众所周知,超导体除了能够无损耗地传输电流外,还能从内部驱逐磁场。这种现象在平衡条件下被称为迈斯纳效应,是电荷载流子的相互一致性及其步调一致趋势的直接结果。然而,测量光诱导超导的磁场驱逐一直是一项挑战,因为这种效应只持续几皮秒(万亿分之一秒),因此无法精确测量磁场变化。

工业激光其他 技术前沿

2024-08-27 Ringier

WASP技术实现3D打印建筑物,获得联合国认证

WASP技术实现3D打印建筑物,获得联合国认证

Crane WASP的多功能性和机动性尤其值得一提。与传统的建筑设备不同,Crane WASP可以被运到传统机械无法到达的艰苦环境中使用。它的低能耗和易安装性进一步提高了其在偏远或沙漠地区的适用性,使其成为全球可持续建筑实践民主化努力中的先锋工具。

增材制造3D打印与增材制造设备 技术前沿应用及案例

2024-08-27 Ringier

每年5万个自行车零件,3D打印彰显创新能力

每年5万个自行车零件,3D打印彰显创新能力

Hanglun副总经理Yanpeng Yang表示:3D打印技术改变了行业游戏规则,引领着创新方向。它与传统的精密铸造完美结合。现在,我们在大批量生产中使用精密铸造,在小型定制项目中使用3D打印。这种组合使我们能够制造出更轻、更复杂、高度定制化的自行车零件。

增材制造3D打印与增材制造设备 技术前沿产业动态

2024-08-27 Ringier

新型SLS粉末回收工艺,助力增材制造走向绿色环保

新型SLS粉末回收工艺,助力增材制造走向绿色环保

通过优先考虑材料和长丝的可持续性,3D打印行业可以支持长期的环境健康、监管合规性和经济可行性。因此,英国3D打印长丝制造商Filamentive推出了经济型聚乳酸(Economy PLA),这是一种由高达99.99%的工业后废弃物再生材料制成的3D打印长丝。

增材制造3D打印耗材 技术前沿

2024-08-27

定向能量沉积工艺,不仅限于零件修复

定向能量沉积工艺,不仅限于零件修复

DED工艺通常用于金属零件,也可用于聚合物和陶瓷。几乎所有可焊接金属都可以使用DED 进行增材制造,包括铝、镍镉合金、铌、不锈钢、钽、钛和钛合金以及钨。

增材制造3D打印与增材制造设备 技术前沿

2024-08-27 Ringier

Forward AM Technologies发布用于熔融颗粒制造的聚合物

Forward AM Technologies发布用于熔融颗粒制造的聚合物

Forward AM发布了rPETG、PP GF30和PC GF30颗粒,为ASA、ABS和Ultem等流行的熔融颗粒制造材料再添新成员。这些材料以价格低廉、工程级和易于打印而著称。鉴于大型部件经常翘曲,任何含有添加剂或纤维增强剂以减少翘曲问题的材料,都会受到高度重视。

增材制造3D打印耗材 产业动态

2024-08-27 Ringier

从价格昂贵到经济适用,SLS技术时代即将到来

从价格昂贵到经济适用,SLS技术时代即将到来

SLS是为数不多的可以进行无支撑3D打印的增材制造技术之一,因为在打印过程中,粉末 “饼”会提供结构支撑并将零件固定到位。由于没有支撑结构,用户可以挑战包装效率和零件复杂性的极限。

增材制造3D打印与增材制造设备 产业动态

2024-08-27 Ringier

年复合增长率10%,美容个护行业的可持续发展机遇如何发掘?

年复合增长率10%,美容个护行业的可持续发展机遇如何发掘?

个人护理品原料配料 市场趋势化妆品与个人护理品

2024-08-26 Euromonitor International

再树新标杆!这家基地晋升“零”碳工厂四星级认证

再树新标杆!这家基地晋升“零”碳工厂四星级认证

三星到四星的跃升,为天合光能产品的绿色竞争力再添砝码,也彰显了其对绿色低碳发展承诺的坚定践行。

可再生能源太阳能光伏 产业动态

2024-08-26 天合光能

方寸之间,ABB助力构建安全、智慧、绿色科技"芯"标杆

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伴随AI科技革命的纵深推进,以及自动驾驶、物联网、5G、云计算、大数据等多重因素助力,电子与半导体行业正迎来崭新的战略机遇。

智能制造智能制造解决方案 产业动态

2024-08-26 ABB电气

瑞士研究人员扩展传统极紫外光刻技术,让计算机芯片变得更小

瑞士研究人员扩展传统极紫外光刻技术,让计算机芯片变得更小

自2019年起,制造商开始在批量生产中使用波长为13.5nm的“极紫外光”(EUV),比以前缩短了十多倍。这使得打印更精细的结构成为可能,甚至可以打印到10nm或更小。在PSI,研究人员使用瑞士光源SLS的辐射进行研究,并根据行业标准将波长调整为13.5nm。

工业激光激光微加工 技术前沿

2024-08-26 Ringier