3Dプリンティング

海綿動物に着想を得た超高圧縮耐性材料 (Sea sponge inspires super strong compressible material) 0101機械設計

海綿動物に着想を得た超高圧縮耐性材料 (Sea sponge inspires super strong compressible material)

2025-02-27 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)RMIT大学の研究チームは、海綿から着想を得た新しい超強力で圧縮可能な材料を開発しました。この材料は、海綿の骨格構造を模倣したラティス(格子)構造を持ち、軽量でありながら高い強度と...
ホログラム技術で3Dプリンティングの効率と解像度を向上 (Holograms boost 3D printing efficiency and resolution) 0110情報・精密機器

ホログラム技術で3Dプリンティングの効率と解像度を向上 (Holograms boost 3D printing efficiency and resolution)

2025-02-17 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、ホログラフィック投影を用いて光ベースの3Dプリンティング技術の解像度と効率を飛躍的に向上させる手法を開発しました。こ...
完全3Dプリントのエレクトロスプレーエンジンを開発 (MIT engineers develop fully 3D-printed electrospray engine) 0100機械一般

完全3Dプリントのエレクトロスプレーエンジンを開発 (MIT engineers develop fully 3D-printed electrospray engine)

2025-02-12 マサチューセッツ工科大学 (MIT)マサチューセッツ工科大学(MIT)のエンジニアチームは、完全に3Dプリントで製造されたエレクトロスプレーエンジンを開発しました。このエンジンは、導電性の液体に電場を適用し、高速の微小...
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恒久的な月面居住の確立は、創意工夫と月自身の資源に依存する(Establishing a permanent lunar presence will depend on ingenuity and the moon’s own resources, according to Concordians) 0303宇宙環境利用

恒久的な月面居住の確立は、創意工夫と月自身の資源に依存する(Establishing a permanent lunar presence will depend on ingenuity and the moon’s own resources, according to Concordians)

2025-01-22 コンコルディア大学月面での恒久的な人類居住を目指すには、AI、ロボット工学、3Dプリンティング技術を活用し、月面資源を活かした建設が鍵となります。特に月面のレゴリス(土壌)は、構造材料や放射線防御材として有望視され、輸...
多くの産業に革新をもたらすホログラフィック 3D プリント技術 (Holographic 3D printing has the potential to revolutionize multiple industries, say Concordia researchers) 0110情報・精密機器

多くの産業に革新をもたらすホログラフィック 3D プリント技術 (Holographic 3D printing has the potential to revolutionize multiple industries, say Concordia researchers)

2024-10-08 カナダ・コンコーディア大学・ コンコーディア大学が、現行の技術よりも速く、より複雑なオブジェクトを作製する、音響ホログラムを使用した 3D プリント技術を開発。・ ホログラフィック・ダイレクト・サウンド・プリンティング...
研究者らが量子センサーの新しい3Dプリンティング技術を実証(Researchers demonstrate new 3D printing technique for quantum sensors) 0403電子応用

研究者らが量子センサーの新しい3Dプリンティング技術を実証(Researchers demonstrate new 3D printing technique for quantum sensors)

2023-10-31 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)◆バークレーの研究者は、量子センシングパーティクルを複雑な3D構造に配置できる新しい製造方法を開発しました。この方法は、微細な環境内で温度と磁場の変化を正確に検出でき、材料科学、...
核融合発電所材料への新しいアプローチを印刷する(Printing a new approach to fusion power plant materials) 0700金属一般

核融合発電所材料への新しいアプローチを印刷する(Printing a new approach to fusion power plant materials)

2023-10-14 マサチューセッツ工科大学(MIT)◆アーカンソー出身の大学院生アレクサンダー・オブライエンは、MITの核科学および工学部に入学し、核融合発電所用のセラミック-金属複合材料を3Dプリンティングで製造する研究を行っています...
新しいナノスケール光学デバイスの進化と3Dプリンティング(Evolving and 3D Printing New Nanoscale Optical Devices) 0110情報・精密機器

新しいナノスケール光学デバイスの進化と3Dプリンティング(Evolving and 3D Printing New Nanoscale Optical Devices)

2023-07-16 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究者たちは、光学デバイスを「進化」させて特殊な3Dプリンタを用いて作成する新技術を開発しました。これらのデバイスは、ナノメートル単位...
新しい3Dプリンティング法で2つの金属で構造物を造形(New 3D‑printing method builds structures with two metals) 0705金属加工

新しい3Dプリンティング法で2つの金属で構造物を造形(New 3D‑printing method builds structures with two metals)

2023-06-22 ワシントン州立大学(WSU)◆ワシントン州立大学のエンジニアは、木や骨の構造を模倣して、2種類の鋼を同じ層に3Dプリントする方法を開発しました。2つの溶接機を使用して、鋼同士が冷却時に圧力を生み出し、33%から42%強...
3D プリンティング技術で高速充電・エネルギー高密度のリチウムイオン電池の開発を目指す (3D printing allows for faster charging and higher-energy-density lithium-ion batteries) 0402電気応用

3D プリンティング技術で高速充電・エネルギー高密度のリチウムイオン電池の開発を目指す (3D printing allows for faster charging and higher-energy-density lithium-ion batteries)

2022-06-28 アメリカ合衆国・ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)・ LLNL は、高エネルギー・出力密度でより低コストの次世代リチウムイオン電池の実現に向けて、レーザー粉末溶融法(L-PBF)による 3D 構造カソードの製造技...
より優れた超弾性の 3D プリンテッド形状記憶合金 (Researchers develop 3D-printed shape memory alloy with superior superelasticity) 0703金属材料

より優れた超弾性の 3D プリンテッド形状記憶合金 (Researchers develop 3D-printed shape memory alloy with superior superelasticity)

2022-05-06 アメリカ合衆国・テキサスA&M大学・ テキサス A&M大学が、レーザー粉末床溶融結合技術(laser powder bed fusion: L-PBF) で作製するニッケル-チタン(NiTi)形状記憶合金部品で最高記録...
タンパク質の3Dプリンティング~純粋なタンパク質からなる微小3次元構造体の造形に成功~ 0110情報・精密機器

タンパク質の3Dプリンティング~純粋なタンパク質からなる微小3次元構造体の造形に成功~

フェムト秒レーザーを用いて、純粋なタンパク質からなる微小3次元構造体を造形する技術を開発した。
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