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3D打印新闻:拓竹发布H2D 3D打印机;比亚迪布局3D打印机业务等

文章和图片来源:        时间:2025.03.28        点击率: 235


      3D打印新闻


为期三天的 TCT Asia 2025 圆满落幕,展会吸引了众多行业领先企业和专业观众,共同见证增材制造的最新技术突破与应用进展。现场发布了多款行业新品,涵盖高性能材料、金属增材制造、自动化后处理等关键领域,充分展现了行业的创新活力。今年的展会不仅展示了前沿设备与解决方案,还促成了广泛的行业交流与合作,进一步推动增材制造技术的应用落地。

下一站,增材制造行业将目光转向北美。Rapid+TCT 2025 将于4月8-10日在底特律举行。届时,全球领先的3D打印企业将齐聚一堂,带来更多前沿技术和应用案例,推动行业迈向新的高度。

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本周,增材制造行业动作频频。拓竹发布H2D 3D打印机,进一步拓展高性能设备市场,比亚迪正式进军3D打印机市场,铂力特推出工业级金属打印设备 BLT-S1025,施耐德引入远铸智能 310 NEOLulzBot 推出桌面级新品 TAZ 8。与此同时,金属巨头 UPM 收购 Fabrisonic,加速超声波增材制造布局。医疗领域也迎来突破,3D 打印助力神经网络修复,推动脊髓损伤治疗新进展。


318日起,拓竹(Bambu Lab)几乎每天都会发布新系统的预告,明确表示它将采用双挤出机和伺服电机

3月25日晚上10点,该公司正式发布全新旗舰机型H2D,以“重新思考个人制造”为主题,推出了一款融合工业级精度与消费级价格的高性能3D打印机。这款设备凭借双喷头伺服系统、大成型尺寸及多项创新技术,被视为桌面级3D打印领域的革命性突破。


2025年TCT亚洲展上,铂力特以光塑巍峨·高印非凡为主题,正式发布新一代工业级金属3D打印设备BLT-S1025这款设备不仅延续了BLT-S1000的稳定性能,更在成形尺寸、激光配置、生产效率等方面实现了全面突破。


BLT-S1025的最大亮点在于成形尺寸和激光配置的双重突破。设备的净成形高度从BLT-S1000 的1500mm提升至2500mm,进一步拓宽了超大尺寸零件的一体成形能力。激光器配置升级为26光和32光方案,大幅缩短打印周期,提升成形效率,满足航空航天等先进制造业高质量发展需求。


近日,新能源汽车大厂比亚迪在2024年的财报中透露,公司已经实现了3D打印机的量产。在比亚迪董事长的致辞当中,提到了两大核心板块业务,包括汽车业务和手机部件及组装业务,而在手机部件及组装业务当中提到了3D打印机,2024“比亚迪3D打印机、AI服务器于年内实现量产”


目前,比亚迪并未发布自有品牌的3D打印机,至于比亚迪研发的是工业3D打印机还是桌面3D打印机,我们将持续关注。 


据了解,继去年获得近亿元融资后,美光(江苏)三维科技有限公司(以下简称“美光速造”)近期完成新一轮战略融资,由永鑫方舟独家投资。此次投资不仅为美光速造的发展注入新动能,也标志着其总部正式落户苏州国际科技园,开启企业新一轮的高速增长阶段。



施耐德电气(Schneider Electric)是一家成立于1836年的法国工业巨头,业务遍及全球100多个国家,2023年收入达到359亿欧元。通过引入3D打印技术,该工厂已经构建出内部制造生产线所需的所有机械零部件的新质能力。


据了解,INTAMSYS FUNMAT PRO 310 NEO于2024年10月正式入驻施耐德智能工厂。这台工业级3D打印机凭借极速打印、多材料兼容、开源系统三大核心优势,迅速成为产线的“效率引擎”。

*FUNMAT PRO 310 NEO在施耐德工厂


日,美国知名3D打印设备制造商LulzBot推出了最新的款桌面3D打印机——TAZ 8。这款基于熔融长丝制造(FFF)技术的设备专为工业环境设计,能够满足生产所需要的稳定性和机械可靠性。无论是功能性夹具、耐用原型还是制造辅助工具,TAZ 8都能以卓越的性能和用户友好的设计赢得专业用户的青睐




美国特种金属公司United Performance MetalsUPM)宣布收购Fabrisonic,这是一家专注于超声波焊接技术的创新企业,能够利用3D打印制造异种材料梯度部件,并在复杂结构中嵌入传感器。此次收购不仅为UPM拓展了技术版图,也为增材制造领域注入了新的活力。



脊髓损伤的再生修复是世界性的医学难题,目前临床尚缺乏有效治疗手段。当前,基于生物3D打印技术对“仿生基质-干细胞”微模块进行三维精准组装而构建的仿生神经组织替代物,在神经损伤修复领域展现出巨大的应用潜力。这种仿生替代物具有“活”材料的独特特性,其基质材料可高效传递指导性信号精准驱动神经干细胞(NSC)的神经网络自组织进程,使替代物逐渐进化为真正的神经组织,从而实现受损神经组织及功能的完美替代。然而,鉴于神经组织的高度复杂性,如何设计基质材料以进一步扩展材料-干细胞的相互作用,增强类组织的神经功能性,仍然是目前研究的关键难点。


近日,清华大学材料学院王秀梅团队和清华大学附属北京清华长庚医院神经外科王贵怀团队以天然神经组织细胞外基质(ECM)的微观力学动态性为设计灵感,提出了一种新型的动态活性生物墨水。该墨水可通过增强3D打印微模块中“基质材料-NSC”的相互作用,增强NSC的机械敏感及传导能力,为NSC行为提供指导性信号,最终可有效加速生物3D打印类神经组织中的功能化神经网络构建进程,为实现高效的神经组织功能替代提出了一种切实可行的新策略。



*生物3D打印动态活性仿生神经纤维的神经网络构建功能性



TCT Shenzhen 2025

时间与地点

9月10日 09:00 - 17:30
9月11日 09:00 - 17:30
9月12日 09:00 - 15:00

深圳会展中心(福田)


【关于TCT亚洲视角】

TCT视角聚焦全球增材制造市场,洞察增材制造的商业价值,与我们探索更多增材制造带来的无限可能。 

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