ABOUT
Our products cover industries such as aerospace, semiconductors, mining equipment, new energy, agricultural machinery, military, medical equipment, automation equipment, drones, and home appliances.
Chinese obm odm oem

En janvier 2025, HBIS Industrial Technology a été le premier dans le domaine de la fabrication additive à lancer un acier respirant imprimé en 3D avec une épaisseur de couche importante, dont les indicateurs de performance atteignent tous un niveau de pointe en Chine, marquant ainsi la première mise en œuvre nationale. [39] En avril, une équipe internationale de scientifiques a développé un modèle de peau réaliste imprimé en 3D avec des cellules vivantes, offrant une plateforme fiable et éthique pour les tests de sécurité des cosmétiques et de leurs nanoparticules. [41] Le 26 avril, la start-up Atum Works a récemment annoncé que sa technologie d'impression 3D à l'échelle nanométrique pourrait remplacer les processus de production existants, réduisant ainsi les coûts de fabrication de puces de 90 %. [42] Le 28 mai, une équipe de l'Université de Washington a développé un nouveau dispositif d'impression 3D appelé "microfluidique ouverte à motifs de tissus flottants". Il peut simuler plus précisément les tissus humains, fournissant un nouvel outil pour la recherche et le traitement de maladies complexes. L'article connexe a été publié dans le dernier numéro du journal "Advanced Science". [43] En juin, le centre d'orthopédie de l'hôpital affilié n°2 de l'Université Jiaotong de Xi'an a réalisé avec succès une implantation de vertèbre thoracique cervicale mobile imprimée en 3D pour le patient M. Wang, en retirant avec précision les vertèbres malades et les disques intervertébraux adjacents, puis en implantant une prothèse artificielle. Selon les recherches, l'implantation de vertèbre mobile thoracique n'avait pas encore été rapportée auparavant, représentant ainsi le premier cas au monde. [44]
En janvier 2026, le premier moteur turbofan imprimé en 3D d'origine chinoise a terminé ses essais en vol, comblant ainsi le vide dans les applications d'impression 3D de moteurs complets en Chine [47]. Le 16 janvier, il a été rapporté que le professeur Xu Tao de l'Institut de recherche de l'Université Tsinghua à Shenzhen avait dirigé une équipe utilisant une imprimante 3D biologique pour créer ce "petit cœur", qui pouvait battre au rythme d'un cœur [48]. Le 22 janvier, une cérémonie de remise des charges utiles récupérées en toute sécurité a été organisée dans cet institut. Il s'agissait de la première expérience réussie en Chine d'impression 3D métallique en orbite, marquant l'entrée de la technologie de fabrication métallique spatiale chinoise dans une nouvelle phase de validation d'ingénierie spatiale après la phase de validation au sol. Jiang Heng, responsable de l'équipe de développement des charges utiles et chercheur à l'Institut de mécanique de l'Académie chinoise des sciences, a déclaré que maîtriser la technologie d'impression 3D métallique en orbite pouvait considérablement améliorer l'autonomie de la maintenance et de l'extension des engins spatiaux en orbite, réduire la dépendance aux ravitaillements au sol, et permettre de surmonter les limites de taille et de capacité de production des lancements de fusées traditionnels, favorisant ainsi la transition des engins spatiaux d'un "fabrication sur Terre pour usage dans l'espace" à un "fabrication dans l'espace pour usage dans l'espace" et même à un "fabrication dans l'espace pour usage sur Terre", aidant ainsi les missions spatiales à passer d'une "dépendance à la Terre" à une "autonomie extra-terrestre". L'équipe a franchi une série de technologies clés, réussissant à obtenir des résultats tels que des composants métalliques fabriqués par fabrication additive en microgravité spatiale, toutes les données et les paramètres de performance des pièces moulées, et a simultanément validé la capacité de la série de véhicules volants "Lihong" en tant que plateforme d'expérimentation en microgravité à faible coût et haute flexibilité.
编辑译文
段落对照
笔记
我是一个段落。点击添加文本和编辑设置,操作很简单。
2025년 1월, 허강공업기술은 적층제조 분야에서 3D 프린팅 대층두 투기강을 최초로 출시하여 모든 성능 지표가 국내 선두 수준에 달하며 국내 최초로 성공을 거두었다. [39] 4월 소식, 국제 과학자 팀이 생체 활성 세포가 포함된 사실적인 3D 프린팅 피부 모델을 개발하여 화장품 및 그 나노 입자의 안전 테스트를 위한 신뢰할 수 있고 윤리적 플랫폼을 제공했다. [41] 4월 26일 소식, 스타트업 Atum Works는 최근 나노 수준의 3D 프린팅 기술이 기존 생산 공정을 대체할 수 있어 반도체 제조 비용을 90%까지 낮출 수 있다고 발표했다. [42] 5월 28일 소식, 미국 워싱턴 대학교 팀은 '부유 조직 개방형 미세유체 패턴화'라는 새로운 3D 프린팅 장치를 개발했다. 이 장치는 인체 조직을 더 정확하게 모사할 수 있어 복잡한 질병 연구 및 치료를 위한 새로운 도구를 제공한다. 관련 논문은 최신호 'Advanced Science' 잡지에 게재되었다. [43] 6월, 시안 교통대학교 제2부속병원 정형외과 센터는 환자 왕씨에게 3D 프린팅 가동 인공 척추 경흉 교경 부위 이식술을 성공적으로 시행하여 병든 척추 및 인접한 상하 추간판을 정밀하게 제거하고 인공 유물을 이식했다. 검색 결과, 흉추 가동 인공 척추 이식은 이전에 보고된 바 없어 세계 최초 사례이다. [44]
En enero de 2025, HBIS Industrial Technology fue pionero en el campo de la fabricación aditiva al lanzar el acero permeable de gran espesor de capa impreso en 3D, cuyos indicadores de rendimiento alcanzaron el nivel líder en el país, logrando el primer lanzamiento nacional. [39] En abril, un equipo internacional de científicos desarrolló un modelo de piel realista impreso en 3D con células vivas, proporcionando una plataforma confiable y ética para las pruebas de seguridad de cosméticos y sus nanopartículas. [41] El 26 de abril, la startup Atum Works anunció recientemente que su tecnología de impresión 3D a nanoescala tiene el potencial de reemplazar los procesos de producción existentes, reduciendo así los costos de fabricación de chips en un 90%. [42] El 28 de mayo, un equipo de la Universidad de Washington desarrolló un nuevo dispositivo de impresión 3D llamado "microfluidic patterning de tejidos suspendidos abiertos", capaz de simular con mayor precisión los tejidos humanos y proporcionar nuevas herramientas para la investigación y el tratamiento de enfermedades complejas. El artículo relacionado se publicó en la última edición de la revista "Advanced Science". [43] En junio, el centro de ortopedia del segundo hospital afiliado a la Universidad de Xi'an realizó con éxito la implantación de un disco vertebral artificial 3D articulado en la unión cervicotorácica en el paciente Wang, completando con precisión la resección de las vértebras enfermas y los discos intervertebrales adyacentes, y implantando una prótesis artificial. Según la investigación, esta es la primera vez que se reporta la implantación de un disco vertebral artificial torácico articulado, siendo un caso único en el mundo. [44]
2025年1月、河鋼工業技術は積層造形分野で3Dプリント大層厚通気鋼を国内で初めて発表し、各種性能指標が国内トップレベルに達した。[39]4月のニュースでは、国際科学者チームが生きた細胞を含むリアルな3Dプリント皮膚モデルを開発し、化粧品及びそのナノ粒子の安全性試験のための信頼性があり倫理にかなったプラットフォームを提供した。[41]4月26日のニュースでは、スタートアップ企業Atum Worksがナノ級3Dプリント技術が既存の生産プロセスに取って代わり、チップ製造コストを90%削減できる見込みだと発表した。[42]5月28日のニュースでは、米国ワシントン大学チームが浮遊組織開放型マイクロ流体パターン化と呼ばれる新型3Dプリント装置を開発した。人体組織をより正確にシミュレートでき、複雑な疾患の研究と治療のための新ツールを提供する。関連論文が最新号の『Advanced Science』誌に掲載された。[43]6月、西安交通大学第二附属医院整形外科センターは患者の王先生に対し、3Dプリント可動人工椎体頸胸交界部インプラント術を成功させ、病椎及び隣接する上下椎間板を正確に切除し、人工プロテーゼをインプラントした。胸椎可動人工椎体インプラントはこれまで報告がない世界初の症例である。[44]。
Στις 2025 Ιανουάριο, η Ινδιστριαλ Τεχνολογία Χεγκάνγκ πρωτοσέβασε στον τομέα της προσθετικής παραγωγής με την εισαγωγή 3D εκτυπωμένου χαλύβδινου πάσσα με μεγάλο πάχος στρώματος, η οποία έφτασε σε ολόκληρες επιδόσεις προοδευτικού επιπέδου στην χώρα, πραγματοποιώντας την πρώτη εφαρμογή στην Κίνα. [39] Στις 4, ανακοινώθηκε ότι ένας διεθνής ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε ένα πραγματιστικό μοντέλο δέρματος που εκτυπώθηκε με 3D και περιείχε ζωντανά κύτταρα, προσφέροντας μια πιστή και πολιτική-συμπεριφορική πλατφόρμα για την ασφαλή δοκιμή κοσμημάτων και των παραγόντων τους. [41] Στις 26 Απριλίου, η νεοϊδρυμένη εταιρεία Atum Works ανακοίνωσε ότι η τεχνολογία της 3D εκτυπώσεως στο επίπεδο των νανομετρίων μπορεί να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες παραγωγικές διαδικασίες, μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής χιπ σε 90%. [42] Στις 28 Μαΐου, η ομάδα του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον ανέπτυξε ένα νέο 3D εκτυπωτή που ονομάζεται η ελεύθερη ιστ
Tháng 1/2025, Công nghệ công nghiệp Hòa Phát là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực chế tạo phôi cộng thêm tung ra thép thông gió độ dày lớn 3D in, các chỉ tiêu hiệu năng đều đạt được trình độ tiên tiến trong nước, thực hiện lần đầu tiên trong nước. [39]Thông tin tháng 4, một nhóm nhà khoa học quốc tế phát triển một mô hình da 3D in có tế bào sống, sống động, cung cấp một nền tảng đáng tin cậy và đạo đức cho việc kiểm tra an toàn mỹ phẩm và các hạt nano của chúng. [41]Thông tin ngày 26/4, startup Atum Works mới đây tuyên bố công nghệ in 3D cấp nano của họ hứa hẹn có thể thay thế quy trình sản xuất hiện tại, qua đó giảm chi phí sản xuất chip xuống 90% [42]. Thông tin ngày 28/5, nhóm nghiên cứu của trường Đại học Washington (Mỹ) phát triển một thiết bị in 3D mới có tên mô hình vi mô bể phao mở được mô phỏng. Nó có thể mô phỏng chính xác hơn mô mô phỏng con người, cung cấp công cụ mới cho nghiên cứu và điều trị các bệnh phức tạp. Bài báo liên quan đăng trên tạp chí Khoa học tiên tiến mới nhất [43]. Tháng 6, Trung tâm chỉnh hình Bệnh viện Đại học thứ 2 Xi'an thành công thực hiện phẫu thuật cấy ghép cột sống ngực-thắt lưng 3D in động cho bệnh nhân ông Wang, chính xác cắt bỏ cột sống bệnh và đĩa đệm liền kề trên-dưới, cấy ghép giả thể nhân tạo. Theo tra cứu, cấy ghép cột sống ngực động trước đó chưa có báo cáo, là trường hợp đầu tiên trên thế giới [44].
Tháng 1 năm 2026, động cơ phản lực 3D in đầu tiên của Trung Quốc hoàn thành thử nghiệm bay, lấp đầy khoảng trống của việc ứng dụng kỹ thuật in 3D động cơ hoàn chỉnh trong nước [47]. Báo cáo ngày 16 tháng 1, giáo sư Xu Tao của Viện Nghiên cứu Thanh Hoa ở Shenzhen đã dẫn dắt nhóm của mình in ra "tim nhỏ" bằng máy in sinh học 3D, nó có thể đập như tim [48]. Ngày 22 tháng 1, các thiết bị được thu hồi an toàn đã được tổ chức lễ bàn giao tại viện. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc hoàn thành thí nghiệm in 3D kim loại trong không gian, đánh dấu bước tiến mới của công nghệ chế tạo kim loại trong không gian của nước ta từ giai đoạn kiểm tra trên mặt đất lên giai đoạn kiểm tra kỹ thuật trong không gian. Người đứng đầu nhóm phát triển thiết bị, nhà nghiên cứu Jiang Heng của Viện Cơ học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, việc nắm bắt công nghệ in 3D kim loại trong không gian có thể nâng cao đáng kể tính tự chủ của việc bảo trì và mở rộng tàu vũ trụ trên quỹ đạo, giảm phụ thuộc vào cung cấp từ mặt đất, và có thể vượt qua giới hạn kích thước và năng lực sản xuất của việc phóng tên lửa truyền thống, thúc đẩy tàu vũ trụ từ "được tạo ra trên mặt đất và sử dụng trong không gian" sang "được tạo ra và sử dụng trong không gian" thậm chí "được tạo ra trong không gian và sử dụng trên mặt đất", hỗ trợ nhiệm vụ không gian thực hiện từ "phụ thuộc vào Trái đất" sang "tự chủ ngoài Trái đất". Nhóm đã vượt qua một loạt các công nghệ quan trọng, thành công trong việc thu được kết quả về thành phần kim loại, dữ liệu toàn bộ và thông số hiệu suất
در ژانویه 2025، فناوری صنعتی فولاد در زمینه تولید افزودنی برای اولین بار چاپ سه بعدی فولاد ضخیم نفوذ کننده را راه اندازی کرد، شاخص های عملکرد مختلف به سطح پیشرو داخلی رسیدند و اولین بار داخلی را به دست آوردند. در ماه آوریل، یک تیم بین المللی از دانشمندان یک مدل پوست چاپ سه بعدی واقعی با سلول های زنده را توسعه دادند که یک پلتفرم قابل اعتماد و اخلاقی برای آزمایش ایمن لوازم آرایشی و نانوذرات آن را فراهم می کند. در تاریخ ۲۶ آوریل، استارت آپ Atum Works اخیرا اعلام کرد که چاپ سه بعدی نانومقیاس آن انتظار می رود جایگزین فرآیندهای تولید موجود شود و در نتیجه هزینه های تولید تراشه را ۹۰ درصد کاهش دهد. در 28 مه، تیم دانشگاه واشنگتن یک دستگاه چاپ سه بعدی جدید به نام الگوی میکرو فلوئید باز بافت معلق را توسعه داد. این سیستم قادر به شبیه سازی دقیق تر بافت های انسان است و ابزارهای جدیدی برای تحقیق و درمان بیماری های پیچیده فراهم می کند. این مقاله در مجله علوم پیشرفته منتشر شده است.[43] در ماه ژوئن، مرکز ارتوپدی بیمارستان وابسته دوم دانشگاه شیان یاونگ با موفقیت برای بیمار آقای وانگ ایمپلنت 3D چاپ شده در مرز سینه گردن مهره ای مصنوعی را اجرا کرد، با تکمیل دقیق حذف مهره ای بیمار و دیسک بین مهره ای بالا و پایین مجاور و ایمپلنت پروتز مصنوعی. پس از بازیابی، پیش از این گزارش نشده بود که کاشت مهره های مصنوعی متحرک ستونی اولین مورد در جهان است.
I januar 2025 introducerede HBIS Industrial Technology som den første i additiv produktion 3D-printet gennemsigtig stål med stor lagtykkelse, der opfyldte alle ydelesestandarder og nåede en ledende position i landet, hvilket var en indenlandsk premiere. [39] I april annoncerede et internationalt videnskabeligt team om udviklingen af en realistisk, 3D-printet hudmodel med levende celler, der tilbyder en pålidelig og etisk platform til sikkerhedsafprøvning af kosmetik og deres nanopartikler. [41] Den 26. april meddelte startopstarten Atum Works, at deres nanostørrelses 3D-printteknologi har potentiale til at erstatte eksisterende produktionsprocesser og dermed reducere chipproduktionsomkostningerne med 90%. [42] Den 28. maj udviklede et team fra University of Washington en ny 3D-printteknologi kaldet "suspended tissue open microfluidic patterning", der kan simulere kropstekst mere præcist og tilbyder et nyt værktøj til forskning og behandling af komplekse sygdomme. Forskning optrådte i den nye udgave af tidsskriftet "Advanced Science". [43] I juni udførte det ortopædiske centrum ved Xi’an Jiaotong University en succesfuld operation for patienten Wang med en 3D-printet bevegelig kifoskeimplantation i brystbrystområdet, præcist fjerne de syge og nabodiskker og indføre en kunstig prothese. Efter søgning er der tidligere ingen rapporter om implantation af en bevegelig brystkifoske, hvilket gør det til den første i verden. [44]
I januar 2026 færdiggjorde den første 3D-printede turbojet-motor i landet flyvningstests, hvilket udlignede manglen på 3D-printing i motorproduktion [47]. Den 16. januar meldte det, at professor Xu Tao fra Shenzhen Tsinghua University Research Institute ledte et team, der brugte en biologisk 3D-printer til at skabe et "mikrokardium", som kunne slå som et rigtigt hjerte [48]. Den 22. januar holdes en overleveringsceremoni for lasten, der var sikkerhedssamlet. Det var den første gang, der udført et eksperiment med metal-3D-printing i rummet i Kina, hvilket markerede, at teknologien for rummetalsproduktion i Kina er skudt fra
בינואר 2025, טכנולוגיה תעשייתית של 河סטיל הובילה את ההשקה של פלדה עבה גדולה הדפסת 3D בתחום הייצור התוסף, כל מדדי הביצועים הגיעו לרמה המובילה המקומית כדי להשיג את ההתחלה המקומית הראשונה. בחודש אפריל, צוות מדענים בינלאומי פיתח מודל עור מציאותי, מודפס תלת מימדי עם תאים חיים, המספק פלטפורמה אמינה ואתית לבדיקות בטוחות של קוסמטיקה וחלקיקי הננו שלה. ב-26 באפריל, סטארט-אפ אטום וורקס הצהירה לאחרונה כי טכנולוגיית הדפסה תלת מימדית הננו-קטנה שלה צפויה להחליף את תהליכי הייצור הקיימים, ובכך להפחית את עלויות ייצור השבבים ב-90%. ב-28 במאי, צוות אוניברסיטת וושינגטון פיתח מכשיר הדפסה תלת מימדי חדש בשם דפוס מיקרופלוידום פתוח של רקם מושעה. הוא מסוגל לדמות רקמות אנושיות במדויק יותר, ומספק כלים חדשים למחקר וטיפול במחלות מורכבות. המאמר פורסם במגזין Advanced Science[43]. ביוני, מרכז האורטופדיה של בית החולים השני של אוניברסיטת סיאן ג'יאונג ביצע בהצלחה את השתלת הדפסה תלת מימדית של צוואר השדרה המלאכותית הניידת של החולה עבור מר וונג, כדי להשלים במדויק את הסרת השדרה החולה והדיסק העליון והתחתון השמוך, ולהשתיל פרוטזה מלאכותית לאחר חיפוש, השתלת עמוד דרך מלאכותית ניידת של עמוד דרך החזה לא דווחה בעבר, והיא המקרה הראשון בעולם [44].

