MIT
  • MIT開發(fā)出能更低成本制造納米纖維網(wǎng)的3D打印微流體多孔噴嘴

    近日,美國麻省理工學(xué)院(MIT)完成了一個非常實用的3D打印項目,為了解決當(dāng)前“納米纖維網(wǎng)格”制造困難的實際問題,MIT用3D打印機(jī)制造了一個微流體多孔噴嘴。納米纖維網(wǎng)格在水過濾、組織工程和太陽能發(fā)電等許多方面都...;

  • MIT開發(fā)出通過模擬3D設(shè)計的物理特性來進(jìn)行3D打印拓?fù)鋬?yōu)化的軟件

    最近,麻省理工學(xué)院(MIT)的一組研究人員開發(fā)出一個巧妙的軟件系統(tǒng),可以在極短的時間內(nèi)用先進(jìn)的物理模擬計算出尚未打印的3D設(shè)計的物理特性。據(jù)此,設(shè)計師和制造商將知道該選擇哪些材料來優(yōu)化他們的3D打印件。這項研...;

  • MIT研發(fā)出基于“基因編程”的3D打印技術(shù),給人們貼上更加個性化“紋身”

    據(jù)外媒報道,麻省理工學(xué)院(MIT)的研究人員們已經(jīng)開發(fā)出了一項基于“基因編程細(xì)菌活細(xì)胞”的新型3D打印機(jī)技術(shù),能夠給人們貼上更加個性化的“紋身”—— 比如讓它在某種化學(xué)刺激下改變顏色。顯然,大家對于電子紋身和...;

  • Carbon、Desktop Metal榮登《MIT科技評論》的2017 50家最智能公司榜單

    每年,《MIT科技評論》都會評選出全球最智能的50家公司,評選標(biāo)準(zhǔn)是公司完美地融合了“高精尖科技創(chuàng)新”與“能夠保證公司利益最大化的商業(yè)模式”。在前不久發(fā)布的2017年榜單中,我們看到了年輕的3D打印公司Carbon和Desktop Me...;

  • MIT研發(fā)出打印速度快十倍的新型桌面FDM 3D打印機(jī)

    近日,麻省理工學(xué)院(MIT)的研究員Jamison Go和Anastasios John Hart研發(fā)出一款桌面3D打印機(jī),據(jù)稱打印速度比市場上現(xiàn)有的打印機(jī)快10倍。這款打印機(jī)增速的秘訣在于使用了一個激光輔助的螺旋裝置的打印頭。用螺旋裝置取代標(biāo)準(zhǔn)的...;

  • MIT研究人員開發(fā)出可隨意進(jìn)行形狀的3D打印物體 能拉伸2到3倍

    近日,MIT 研究人員用新的3D打印技術(shù)制作出來的物體,可以隨意進(jìn)行形狀上的改變,但是當(dāng)達(dá)到某個特定溫度時,物體將自動恢復(fù)到原來的形狀。研究人員在制作過程中使用了一種叫做微立體光刻的3D打印技術(shù),先是在電腦上創(chuàng)...;

  • MIT科學(xué)家開發(fā)出3D打印可編程毛發(fā)的技術(shù)

    ...時候,毛發(fā)似乎更加不在話下。但是,由麻省理工學(xué)院(MIT)媒體實驗室的有形媒體集團(tuán)3D打印而成的這種毛發(fā)可不只是在塑料上增加了柔軟的觸感那么簡單。這種材料可以通過編程用于一連串令人意想不到的實際應(yīng)用。據(jù)了解...;

  • MIT推出InstantCAD插件 允許用戶實時測試和優(yōu)化復(fù)雜的3D設(shè)計

    為了讓CAD更簡單快捷,麻省理工學(xué)院(MIT)的計算機(jī)科學(xué)與人工智能實驗室(CSAIL)開發(fā)出InstantCAD,一款簡化編輯過程、改進(jìn)和優(yōu)化CAD模型的插件。研究人員在一篇題為“CAD模型的交互式設(shè)計空間探索和優(yōu)化”的論文中詳細(xì)介紹...;

  • MIT開發(fā)出可讓普通人快速設(shè)計出3D打印機(jī)器人的交互式系統(tǒng)Robogami

    據(jù)悉,基于古代日本的折紙工藝,麻省理工學(xué)院(MIT)計算機(jī)科學(xué)和人工智能實驗室(CSAIL)的一組研究人員開發(fā)出一種名為“交互式Robogami”的系統(tǒng),以簡化機(jī)器人的整個設(shè)計過程,從而讓普通人能在相對較短的時間內(nèi)設(shè)計和3D...;

  • MIT開發(fā)出可自動展開的3D打印結(jié)構(gòu) 可用于打印電子產(chǎn)品和機(jī)器人

    ...3D打印耗材,并可被用于打印多種精細(xì)結(jié)構(gòu)。參與研究的MIT電子工程和計算機(jī)科學(xué)研究生、文章第一作者Subramanian Sundaram 表示:假如需要用3D打印制造可自行展開的電子器件,那么你需要選用一些有機(jī)材料——因為電路板是用有...;

  • MIT開發(fā)ColorMod方法,可3D打印顏色變化對象

    ...與荷蘭長絲公司colorFabb的名稱太接近。延伸閱讀>>>MIT研發(fā)出基于“基因編程”的3D打印技術(shù),給人們貼上更加個性化“紋身”;

  • MIT研究人員從變色甲蟲中獲取3D打印機(jī)器人皮膚的靈感

    當(dāng)麻省理工學(xué)院Subramanian Sundaram的團(tuán)隊在建立3D打印機(jī)器人遇到障礙時,其將解決方案自然而然地轉(zhuǎn)向自然界。在最新進(jìn)程中,團(tuán)隊從金龜甲蟲(一種具有獨特偽裝形式的北美甲蟲)吸取了靈感。當(dāng)金龜甲蟲受到威脅時,甲殼上...;

  • 麻省理工學(xué)院實驗室開發(fā)出可傳導(dǎo)溫度和壓力的3D打印義肢

    近日,MIT創(chuàng)新技術(shù)實驗室正在研究3D打印義手技術(shù),改進(jìn)義肢手指動作機(jī)制,并加入非電子溫度及觸覺反饋組件,未來的義手將具備傳導(dǎo)溫度和壓力的功能。這項研究將被用于e-NABLE和其他類似的公益義肢項目中。據(jù)了解,e-NABLE...;

  • MIT科學(xué)家開發(fā)出能減震的可編程3D打印材料

    ...為它們沒有適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)裝置。不過,本周麻省理工學(xué)院(MIT)計算機(jī)科學(xué)和人工智能實驗室(CSAIL)的科學(xué)家們開發(fā)出了一種3D打印軟材料的新方法,可以讓無人機(jī)或機(jī)器人更安全、精確地移動,并能夠提高其耐用性。研究人員...;

  • Poly6用柑橘皮開發(fā)出可用于醫(yī)療3D打印的新型生物材料Citrene

    Poly6是一家從麻省理工學(xué)院(MIT)獨立出去的公司,最近用柑橘皮開發(fā)出一種新型生物材料,名為Citrene。Citrene樹脂是一種強(qiáng)大、有韌性且安全的材料,可以生物降解。據(jù)Poly6說,Citrene的性能優(yōu)于其他材料,除了安全和環(huán)保外,...;

  • 麻省理工學(xué)院科學(xué)家研制出可變形的3D打印意大利面

    ...依然被許多人詬病。不過近日,知名美國高校麻省理工(MIT)的一個“有形媒介小組”卻將它玩出了新高度。這個小組由MIT畢業(yè)生Wen Wang和Lining Yao(看名字絕對是華人)組成,而他們的作品就是上圖中這種可能是當(dāng)前最酷的“可...;

  • 液壓3D打?。鹤寵C(jī)器人從3D打印機(jī)走出來

    麻省理工學(xué)院(MIT)總是能在技術(shù)創(chuàng)新上走在世界的前沿,而在3D打印領(lǐng)域,液壓機(jī)械裝置的打印一直是他們的重要研究內(nèi)容。近日,這所高校的研究團(tuán)隊成功開發(fā)出一種基于光固化的液壓系統(tǒng)3D打印技術(shù),能夠同時打印固體和...;

  • 新研發(fā)的3D打印超材料受熱會收縮 將用于多種應(yīng)用

    ...柱折疊到該結(jié)構(gòu)的中心。使用投影式微光刻3D打印技術(shù),MIT的團(tuán)隊能夠擴(kuò)大現(xiàn)有的系統(tǒng)來制作多材料。在MIT機(jī)械工程副教授Nicholas Fang的領(lǐng)導(dǎo)下,MIT的科學(xué)家們必須確保材料不會受到污染,打印完每一層后都要洗掉殘渣。研究人員...;

  • 美國研究小組開發(fā)出受熱會收縮的3D打印材料 可用于多種應(yīng)用

    ...柱折疊到該結(jié)構(gòu)的中心。使用投影式微光刻3D打印技術(shù),MIT的團(tuán)隊能夠擴(kuò)大現(xiàn)有的系統(tǒng)來制作多材料。在MIT機(jī)械工程副教授Nicholas Fang的領(lǐng)導(dǎo)下,MIT的科學(xué)家們必須確保材料不會受到污染,打印完每一層后都要洗掉殘渣。研究人員...;

  • 麻省理工學(xué)院研究團(tuán)隊開發(fā)出比鋼強(qiáng)10倍的石墨烯3D打印材料

    最近,麻省理工學(xué)院(MIT)的一個研究小組用多材料3D打印機(jī)研究了最強(qiáng)的輕質(zhì)材料之一。通過壓縮和熔化石墨烯片,他們創(chuàng)造出一種密度為鋼的5%、強(qiáng)度為鋼的10倍的材料。石墨烯被普遍認(rèn)為是最強(qiáng)的2D形式材料,MIT研究人員...;