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电子发烧友网>今日头条>美国麻省理工学院:研团队用3D打印制造出精确卫星等离子传感器

美国麻省理工学院:研团队用3D打印制造出精确卫星等离子传感器

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2025-03-27 10:56:151021

RIGOL示波器助力MIT开发氢燃料电池摩托车

在清洁能源和可持续交通的浪潮中,氢燃料电池技术正逐渐成为未来交通的重要发展方向。麻省理工学院(MIT)的一支研究团队在这一领域取得了突破性进展,他们成功开发出一款氢燃料电池摩托车。在这
2025-03-26 14:04:27545

树莓派“牵手”Formlabs:3D打印机界的“工业新宠”诞生记

Hey,小伙伴们!今天来给大家讲讲树莓派和Formlabs这对“科技CP”的甜蜜故事,看看他们是怎么在3D打印领域擦出不一样的火花,打造出工业级的“硬核”打印机——Form4!树莓派的“工业新宠
2025-03-25 09:25:14735

里程碑式进展!新型光电多模态传感器诞生,糖尿病监测迎来革命性突破!暨南大学、东莞理工学院

近日,来自暨南大学和东莞理工学院的科研团队取得重要突破,成功研发出一种柔性光电混合微光纤长周期光栅多模态传感器,相关成果“Flexible Optoelectronic Hybrid
2025-03-17 16:51:232357

如何看待2025年金属3D打印行业的趋势与挑战?

南极熊导读:中国金属3D打印厂商已经在全球占据重要的组成部分。国外行业大咖如何看待2025年金属3D打印行业的趋势与挑战?
2025-03-14 09:59:231299

3D打印可以打印那种柔韧性好,能随意变形的模型吗?

当然可以! 一般来讲,市面上常见的树脂材料是比较脆的,一旦受力过大就很容易断裂,因此不能随意掰折或扭曲,这就导致很多人对3D打印的认知还停留在它只能制造硬性模型。 但3D打印其实是可以打印出柔韧性好
2025-03-13 11:41:39

凡亿教育携手湖南工学院助力电子行业人才培养

近日,湖南凡亿智邦电子科技有限公司(下文简称“凡亿教育”)和湖南工学院电气与信息工程学院校企合作签约仪式圆满举行,正式启动实习实训基地,双方将在教学、实习、实践、实训、就业等方面合作进行洽谈。
2025-03-10 11:15:141737

国产替代新篇章:领麦微红外测温传感器赋能3D打印精准制造

3D打印领域,精准的温度控制是确保打印质量、提高打印效率的关键。领麦微红外温度传感器作为一款性能出色的测温传感器,凭借其非接触、快速响应、高精度测温特性,成为了光敏性3D打印技术的精准守护者。快速
2025-03-05 15:44:19719

3D打印技术:如何让古老文物重获新生?

科技发展进步,3D打印技术为古老文物的保护和传承提供了全新的解决方案。我们来探讨3D打印技术如何通过数字化复制、修复和展示,让古老文物重获新生,推动文化遗产的保护和传承。
2025-02-27 11:39:21919

江苏理工学院莅临汉得利BESTAR公司考察交流

2025年2月20日下午,江苏理工学院电气信息工程学院副院长陶为戈、王琪,管理学院教授谢德兵以及电气信息工程学院梁宝博士等学术代表团莅临汉得利BESTAR公司考察交流。校企双方围绕技术研发合作、实习基地共建、产教融合创新等核心议题展开深入交流,着力探索校企协同攻关与人才联合培养的新模式。
2025-02-21 17:24:131186

3D打印技术在多个行业的应用优势

3D打印技术在20世纪80年代问世以来,这种增材制造方法的潜力一直令技术专家和商界领袖惊叹不已。然而,由于成本、材料可用性和技术复杂性等方面的种种原因,3D打印在其后的大部分时间里仍局限于小众应用。得益于增材制造领域的新发展,这种情况已经开始改变。
2025-02-19 11:30:361338

3D打印中XPR技术对于打印效果的影响?

我是3D打印设备的制造商,我想具体了解下3D打印中XPR技术对于打印效果的影响? 或者是否能提供对应的专利信息以备查阅
2025-02-18 07:59:40

3D打印助力磁致伸缩位移传感器开发

3D打印在磁致伸缩位移传感器的开发中,提供了从原型设计到小批量生产的全方位支持,能够大大提高设计灵活性、减少开发周期、优化成本,并且提高传感器性能和可靠性。
2025-02-17 14:51:22708

E Ink元太科技与MIT Solve合作推动创新技术奖

全球电子纸技术的领军企业E Ink元太科技近日宣布,已与美国麻省理工学院(MIT)旗下的MIT Solve倡议建立合作关系,共同推动技术创新,旨在解决全球面临的迫切挑战。 作为合作的一部分,E
2025-02-13 10:19:20717

歌尔光学发布自主研发DLP 3D打印光机模组

近日,在 2025 年日本 3D 打印增材制造展览会(TCT Japan)上,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司首次参展,并发布了自主研发的 DLP 3D 打印光机模组。 随着 3D 打印
2025-02-07 16:21:141107

魔角石墨烯,超流刚度首次测得

美国麻省理工学院和哈佛大学的物理学家首次在“魔角”石墨烯中直接测量了超流刚度。超流刚度是衡量材料超导性的一个关键指标。这是科学家首次在二维材料中直接测得超流刚度,意味着人们朝着理解这种材料的非凡特性
2025-02-07 11:14:17710

光学领域新突破,歌尔光学发布DLP 3D打印光机模组

2025年1月29日,日本3D打印增材制造展览会(TCT Japan)在东京举行,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)首次参展并发布其自主研发的DLP 3D打印光机模组
2025-02-06 10:27:33923

歌尔股份旗下歌尔光学发布DLP 3D打印光机模组 实现在光学领域的全新拓展

日前,日本3D打印增材制造展览会(TCTJapan)在东京举行,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)首次参展并发布其自主研发的DLP3D打印光机模组,实现在光学领域的全新
2025-02-06 09:44:121073

基于 NXP RT1052 的 Klipper 3D 打印机下位机方案

3D 打印机又称为增材制造技术,是一种利用数字模型文件,通过逐层堆叠材料来构建物体的技术。用户们只需将自己想要的物品的软件模型导入到 3D 打印机中,就可以得到实体的物品,各种尺寸各种颜色都可以自行
2025-01-23 14:05:29

加州理工学院开发出超100GHz时钟速度的全光计算机

加州理工学院的研究人员取得重大突破,开发出一款能实现超过100GHz时钟速度的全光计算机。 长期以来,电子计算机时钟频率在近20年停滞于5GHz左右。 而此次推出的全光计算机,通过基于端到端和全光学
2025-01-23 10:32:49821

高分子微纳米功能复合材料3D打印加工介绍

四川大学科学技术发展研究院最近公布了该校科研团队的一项3D打印成果:高分子微纳米功能复合材料实现规模化制备。据悉,功能复合材料3D打印成果由王琪、陈宁完成,目前处于实验室阶段,已授权发明专利12件
2025-01-22 11:13:241028

自带尺寸标注的3D预览为制造商组件提供更强劲的客户体验

)是世界上最大的脚轮制造商,在其在线产品页面以及移动应用程序中提供带有尺寸标注的3D预览。 美国科顺集团数字营销经理MikeKromer强调:“有时候,在项目中实时预览新的脚轮产品是很难做到的,而带
2025-01-20 16:09:27

南洋理工大学:研究通过 4D 打印开发增强对应变、温度和磁场的灵敏度的超柔性传感器

近日,南洋理工大学周琨教授团队讨论了应变传感器灵敏度和传感范围之间的权衡,同时通过创新的 4D 打印方法引入了附加功能。由此产生的超柔性传感器将碳纳米管/液态金属混合物和铁粉集成在生态弹性体矩阵中
2025-01-16 18:25:471080

石墨烯发现到鸟粪掺杂石墨烯,未来将会如何?

引言 麻省理工学院的Pablo Jarillo-Herrero教授(曹原的导师)团队在《Nature》上发表了题为《The Discovery That Stuck—20 Years
2025-01-16 14:11:131104

一文了解3D打印金属粉末材料

3D打印金属粉末材料是一种用于3D打印工艺的特殊材料,通常由金属粉末构成。这种材料具有优异的物理性能和化学稳定性,能够满足各种复杂零件的制造需求。
2025-01-15 11:27:272341

3D打印技术在材料、工艺方面的突破

2024年3D打印技术领域在新材料、新工艺和新应用方面继续取得突破,并呈现出多样的发展态势。工艺方面,行业更加关注极限制造能力,从2023年的无支撑3D打印到2024年的点熔化、锻打印、光束整形、多
2025-01-13 18:11:181784

等离子电视与最新技术对比

发光二极管(OLED)和量子点LED(QLED)——之间的差异和优劣。 等离子电视(PDP) 等离子电视是一种利用气体放电原理工作的显示技术。每个像素由两个玻璃板之间的气体放电产生,通过控制电流来调节红、绿、蓝三种颜色的亮度,从而产生图
2025-01-13 09:56:301905

谷歌前CEO施密特投资3D打印火箭制造商Relativity

据彭博社报道,近日,谷歌前首席执行官埃里克·施密特向一家颇具创新力的3D打印火箭制造商Relativity进行了大额投资。这一消息由知情人士透露,但具体的投资金额尚未公开。 Relativity公司
2025-01-10 13:40:15704

OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波

几何谐振腔[3]以及环形谐振腔[4]。 MIM波导中,有两种等离子体滤波,即带通和带阻滤波。 2D FDTD模拟 选择TM偏振波激发SPPs 应用正弦调制高斯脉冲光来模拟感兴趣的波长 输入
2025-01-09 08:52:57

麻省理工科技评论:2025年AI领域突破性技术

麻省理工科技评论》于1月3日公布2025年十大突破性技术,其中AI相关技术有:生成式AI搜索:整合多源数据,提供独特答案,扫描设备文件快速识别对象,或将加速传统搜索引擎终结,推动个性化AI助手普及
2025-01-07 23:40:181781

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