3Dプリンティング

3Dプリント部品の信頼性向上に向けた設計技術(Technique Makes Complex 3D-Printed Parts More Reliable) 0101機械設計

3Dプリント部品の信頼性向上に向けた設計技術(Technique Makes Complex 3D-Printed Parts More Reliable)

2025-09-25 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、3Dプリンターの制約を設計段階で考慮できる新しい手法を開発しました。従来のトポロジー最適化は理論上優れた構造を設計できますが、実際のプリントではノズル径や層間の弱...
回転部品の振動を劇的に低減する新デバイスを開発(Clever device drastically reduces the vibration from rotating parts) 0106流体工学

回転部品の振動を劇的に低減する新デバイスを開発(Clever device drastically reduces the vibration from rotating parts)

2025-09-19 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの機械工学博士課程学生トーマス・ベルガー氏は、回転部品に起因する流体励起振動を大幅に低減する新装置を開発した。3Dプリンターで製作可能なこの装置は特許を取得し、投資家か...
3Dプリント中の金属の微細構造変化をリアルタイムで観察(Researchers use Argonne’s APS to capture how the microstructure of metals evolves in real time during 3D printing) 0703金属材料

3Dプリント中の金属の微細構造変化をリアルタイムで観察(Researchers use Argonne’s APS to capture how the microstructure of metals evolves in real time during 3D printing)

2025-09-15 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国アルゴンヌ国立研究所(Argonne)と共同研究機関は、高輝度X線施設「Advanced Photon Source(APS)」を用い、金属3Dプリンティング過程における微細構造の進化...
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印刷可能な耐熱金属を開発(NASA-Developed Printable Metal Can Take the Heat) 0703金属材料

印刷可能な耐熱金属を開発(NASA-Developed Printable Metal Can Take the Heat)

2025-08-15 NASANASAグレン研究センターが開発した新合金「GRX-810」は、ニッケル・コバルト・クロムを主成分とし、ナノ酸化物を均一に分散させた酸化物分散強化(ODS)合金。共鳴音響混合によって粉末粒子を酸化物で均一に被覆...
メタマテリアル設計と製造の橋渡し技術を開発(A smarter approach to designing metamaterials) 0107工場自動化及び産業機械

メタマテリアル設計と製造の橋渡し技術を開発(A smarter approach to designing metamaterials)

2025-07-22 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、製造時の欠陥に強いメタマテリアルを効率的に設計するAI手法「GraphMetaMat」を開発。Nature Machine Inte...
レーザー技術で超高温セラミックス製造を革新(Laser Technique Revolutionizes Ultra-High Temperature Ceramic Manufacturing for Space, Defense Applications) 0501セラミックス及び無機化学製品

レーザー技術で超高温セラミックス製造を革新(Laser Technique Revolutionizes Ultra-High Temperature Ceramic Manufacturing for Space, Defense Applications)

2025-05-29 ノースカロライナ州立大学(NC State)ノースカロライナ州立大学の研究チームは、超高温耐性材料である炭化ハフニウム(HfC)を、従来より低温・短時間で製造可能なレーザー焼結技術を開発しました。120ワットのレーザー...
スマート追跡システムで放射性物質輸送の安全性向上(Embedded smart trackers strengthen shipments of radioactive material) 2004放射線利用

スマート追跡システムで放射性物質輸送の安全性向上(Embedded smart trackers strengthen shipments of radioactive material)

2025-04-21 オークリッジ国立研究所 (ORNL)オークリッジ国立研究所(ORNL)は、放射性物質の輸送安全性を高めるため、スマートトラッキング技術を活用した新しい輸送容器「SPaCES(Smart Packaging for Cr...
3Dプリント金属の強度を高める稀な結晶形状の発見(Rare Crystal Shape Found to Increase the Strength of 3D-Printed Metal) 0703金属材料

3Dプリント金属の強度を高める稀な結晶形状の発見(Rare Crystal Shape Found to Increase the Strength of 3D-Printed Metal)

2025-04-07 米国国立標準技術研究所 (NIST)​米国国立標準技術研究所(NIST)の研究者たちは、3Dプリントされたアルミニウム合金中に準結晶と呼ばれる特殊な原子配列を発見し、これが材料の強度を向上させることを明らかにしました。...
異種金属の3Dプリントで単一構造の複合材料を形成(Beyond welding: Researchers 3D print two metals in single complex structure) 0705金属加工

異種金属の3Dプリントで単一構造の複合材料を形成(Beyond welding: Researchers 3D print two metals in single complex structure)

2025-04-03 ペンシルベニア州立大学(PennState)​ペンシルベニア州立大学の研究チームは、新しい3Dプリンティング技術「マルチマテリアル・レーザーパウダーベッド融合」を用いて、低炭素ステンレス鋼と青銅を単一の複雑な構造に融合...
電気的な真菌 (Electric fungi) 0402電気応用

電気的な真菌 (Electric fungi)

2025-01-09 スイス連邦材料試験研究所 (EMPA)​スイス連邦材料科学技術研究所(Empa)の研究チームは、3Dプリンターを用いて生分解性の菌類バッテリーを開発しました。​このバッテリーは、充電の代わりに栄養を与えることで電力を生...
宇宙での金属3Dプリント、打ち上げ時の重量とスペースを節約(3D Printing: Saving Weight and Space at Launch) 0303宇宙環境利用

宇宙での金属3Dプリント、打ち上げ時の重量とスペースを節約(3D Printing: Saving Weight and Space at Launch)

2025-03-21 NASAThe Redwire Regolith Print facility before launch to the space station. Redwire SpaceNASAは国際宇宙ステーション(ISS)...
ハイエントロピー合金をより強化する 新たなセル界面構造の発見 ~3Dプリンティング材料設計の新展開~ 0703金属材料

ハイエントロピー合金をより強化する 新たなセル界面構造の発見 ~3Dプリンティング材料設計の新展開~

2025-03-17 東京大学​東京大学大学院工学系研究科の研究グループは、3Dプリンティング技術を用いて製造されたTi-Zr-Nb-Mo-Taハイエントロピー合金(HEA)において、材料強度を向上させる新たなサブミクロンスケールのセル界面...
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