周报|一笔18亿大单;18所高校开设增材制造专业;宁波众远C轮融资 

2024-06-09 08:10
2024年6月9日,以下是过去一周内3D打印行业发生的事情,包括“大事件” 、“行业动态” “趣制造” “融资/并购” “新产品”等内容。
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—— 大事件 ——

2024年高考:18所高校开设3D打印专业

2024年6月7日,全国高考正式开始。目前国内已有18所大学开设“增材制造工程”专业,包括新乡学院、哈尔滨工业大学、西北工业大学、成都工业学院等。该专业代码为080217T,属于机械类专业。从就业方向看,毕业生可以选择“增材制造工程技术人员”职业,职业编码为2-02-38-11。

—— 行业动态 ——

3D Systems宣布价值近2.5亿美元的历史最大合同

3D Systems宣布赢得公司历史上最大的一笔合同后,股价周二晚间上涨19%,至4.11美元。该公司表示,这笔合同价值近2.5亿美元,为期五年,将用于支持透明牙齿矫正器的制造。3D Systems还计划在2025年底推出商业透明牙齿矫正器的直接打印技术。

安克创新3D打印机被指控专利侵权,目前已达成和解

近日,美国3D打印配件公司Slice Engineering和安克创新就专利侵权诉讼达成和解。此前,Slice指控安克的AnkerMake M5C 3D打印机及其热端侵犯其一项美国专利,该专利涵盖用于熔融长丝制造系统的适应性高性能挤出头。

—— 趣制造 ——

厦门航空推出MOODLES 3D打印健康主食

厦门航空与MOODLES合作推出3D打印蛋白主食,融合科技与美食。MOODLES利用3D打印技术将鸡肉转化为米和面,让用户在享受传统口感的同时摄取更多蛋白质,减少碳水化合物。厦航空厨三周年之际,这款高蛋白低碳水的主食正式加入菜单。

印度成功发射首枚3D打印发动机的火箭

印度钦奈的太空初创公司Agnikul于2024年5月29日成功发射了其首飞任务。Agnibaan亚轨道技术演示器(SOrTeD)从斯里赫里科塔的SatishDhawan航天中心私人发射台进入亚轨道,完成预定动作后返回地球。该任务使用3D打印的Agnilet半低温发动机,由激光粉末床熔合技术制造。

人类首次在国际空间站上首次实现金属3D打印

上周四,国际空间站(ISS)上的欧空局哥伦布实验室模块内首次进行了金属3D打印实验,这一突破标志着在轨制造的一大飞跃。金属3D打印机成功打印出了一条小小的“S曲线”。这将让宇航员能够在轨道上打印所需的部件,从而减少补给任务的需求,推动太空探索的可持续发展。

—— 融资/并购——

宁波众远新材料完成C轮融资,吸引多家知名机构参与

近日,国内领先的高端金属粉体材料供应商宁波众远新材料完成C轮融资。本轮融资吸引了“深创投制造业转型升级新材料基金”和“国家军民融合产业投资基金”两家国家大基金的共同参与。此外,宁波甬欣凤凰股权投资基金、宁波海曙产业投资、深圳高新投、宁波甬才基金等机构也联合参与。

Restor3d获7000万美元融资,加速个性化骨科植入物开发

3D打印个性化骨科植入物制造商Restor3d获得7000万美元融资,包括5500万美元A轮融资和1500万美元债务融资。这笔资金将用于加快通过3D打印个性化植入物改变骨科护理。公司计划推出用于全踝关节和肩关节置换的新型植入系统,提供适合个别患者独特解剖结构的3D打印解决方案。

—— 新产品 ——

FLSUN孚森正式推出旗舰机型:FLSUN S1

FLSUN孚森正式推出FLSUN S1 3D打印机,号称全球最快之一。S1现以折扣价1399欧元出售,原价1599欧元。该机集成Microtac雷达系统,可监控层厚度和温度,确保稳定打印质量。具备自动校准和长丝流动控制等AI功能,最大打印速度1200mm/s,加速度40000mm/s²,构建体积320x320x430mm。

EOS发布新款EOS M 290-2 400W金属增材制造系统

EOS推出了EOS M 290系列的最新成员EOS M 290-2 400W,使该系列金属增材制造(AM)系统增至三款。基于久经考验的EOS M 290,新系统拥有两个400瓦激光器,全场重叠,与现有EOS M 290工艺参数集兼容:相同的焦点和光束质量。

Tekniker推出超大型金属3D打印机TITAN


Tekniker宣布推出3米高的“TITAN”,这是一款用于直接沉积金属材料(DED工艺)的超大3D打印机。该系统拥有超过6 x 3 x 3米的建造空间,主要用于制造航空航天和造船等行业的复杂几何形状。TITAN将使用各种金属合金制造用于极端条件的部件,例如用于火星的发动机喷嘴。

—— 前沿技术 ——

山东大学提出新型NiTiNb形状记忆合金设计方法

山东大学研究人员在《国际极限制造杂志》上发表了NiTiNb形状记忆合金(SMA)的新设计方法。该方法采用激光束粉末床熔合、原位合金化和后热处理技术,利用预合金NiTi和元素Nb粉末生产(NiTi)91Nb9合金,解决了三元合金结构制造的挑战,为高性能NiTi基SMA的开发提供了新见解。

研究人员利用机器学习检测增材制造中的缺陷

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校研究团队开发出一种新方法,利用深度学习技术有效检测增材制造部件中的缺陷。研究人员通过计算机模拟生成数万张合成缺陷图像,用于训练深度学习模型,使其能识别和区分各种缺陷。结果表明,该模型能够准确检测和分类缺陷部件,准确率超过90%。

以上就是本期3D打印周报的所有内容,感谢大家关注收看,下周见。
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