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美国罗格斯大学工程师创造了一种柔性轻质材料,经4D打印后的材料可用于飞机和无人机的机翼、柔软机器人、微型植入式生物医疗装置等,能更好地实现减震和变形。
3D打印也被称为增材制造,可通过逐层打印的方式,将预先构建的数字蓝图转变为物体。
基于这项技术的4D打印有一个很大的不同之处,它使用特殊材料和复杂设计来打印物体,这些物体在环境条件如温度变化下,会随之改变形状。
在室温73华氏度(约22.8℃)和194华氏度(90℃)之间的温度区间,刚性调节可以超过100倍,从而很好地控制减震。材料可重新成形,以用于各种目的。它们暂时变形,转变为任何形状,然后在加热时,根据需要恢复其原始形状。
这种材料可用于提高飞机或无人机机翼性能,还可用于空间发射的坍塌轻质结构,甚至更大结构的太空板的重建。
美国
美国联邦通信委员会正加快6G技术的研发;
惠普最新头显将采用超高分辨率设计;
美国专利局公布23篇最新AR/VR专利报告;
美国联邦贸易委员会拟调查科技公司收集数据行为;
英特尔停止PC计算卡项目;
自动驾驶初创公司Optimus Ride无人车商业项目落地纽约;
NBA推出Magic Leap App,可在AR效果中观看NBA赛事;
AT
3D打印也被称为增材制造,可通过逐层打印的方式,将预先构建的数字蓝图转变为物体。
基于这项技术的4D打印有一个很大的不同之处,它使用特殊材料和复杂设计来打印物体,这些物体在环境条件如温度变化下,会随之改变形状。
在室温73华氏度(约22.8℃)和194华氏度(90℃)之间的温度区间,刚性调节可以超过100倍,从而很好地控制减震。材料可重新成形,以用于各种目的。它们暂时变形,转变为任何形状,然后在加热时,根据需要恢复其原始形状。
这种材料可用于提高飞机或无人机机翼性能,还可用于空间发射的坍塌轻质结构,甚至更大结构的太空板的重建。
美国
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