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RXDent-L190 桌面級樹脂3
D
打印機
RXDent-L系列是瑞通推出的一款高效率打印機,也是針對批量生產打造的一款桌面級3D打印機。精致的外觀設計與良好的交互體驗,使數字化生產更便捷、更高效,為實現生產數字化轉型提供最優解決方案。 行業應用 · 口腔正畸 · 文創與個性化定制
廣州瑞通增材科技有限公司
2022-10-19
彈性體3
D
打印坐墊產品解決方案|LuxCreo
彈性體3D打印坐墊產品解決方案|LuxCreo 3D打印自行車鞍座整體由上千個鏤空晶格結構交錯構成,不同區域的晶格擁有不同的力學性能,軟硬程度也不同,前后兩端軟、中間硬,給坐骨提供更好的支撐也能分散壓力;同時鏤空晶格結構也讓坐墊擁有天然的透氣功能,能夠極大地緩解騎行過程中出汗的問題,非常適合夏天使用。 索要完整解決方案資料請訪問彈性體3D打印-3D打印坐墊產品解決方案(luxcreo.cn)下載 一、輕量化、特殊晶格結構設計給予每個部位合適的支撐性,個性化減震 不同部位可享受不同的減震效果。針對騎行中接觸的肌肉群設計分區緩沖程度。每人分區設計了特定的機械性能,具有獨特的緩沖和機械響應。 參數化設計增材制造晶格設計軟件LuxStudio——基于輕量化、特殊晶格結構設計,可精準給予每個部位合適的支撐性,個性化減震,上千個鏤空晶格結構交錯構成不同區域的晶格擁有不同的力學性能,能夠給騎行者提供更好的支撐也能分散壓力同時讓坐墊擁有更好的透氣性,夏天使用依舊涼爽緩解騎行過程中臀部出汗。 LuxStudio(登錄地址:https://studio.luxcreo.cn) 二、 高分子材料自主研發EM彈性材料(光敏樹脂) 清鋒擁有自主研發、全球級專利的EM高彈性材料,在回彈性、抗撕裂性、耐彎折性等方面有著異常突出的力學性能,在3D打印坐墊高彈性應用場景都有著不錯的表現。 EM+23 高彈性樹脂 EM+23是高回彈、抗撕裂性、耐低溫的類PU材料。EM+23適用于鞋中底、鞋墊、坐墊、頸枕、護 具等彈性緩沖應用,是彈性件批量生產的首選材料。 EM+23 高彈性樹脂 材料資料下載:https://www.luxcreo.cn/material/1?SelectID=MQ%3D%3D&elasticNavId=Mg%3D%3D 三、快速開發打印驗證,將3D打印坐墊導入市場 1、快速打印測試LEAP極速3D打印機Lux 系列Lux 3+、Lux 3Li+ 清鋒的3D打印坐墊制作通過數字化產線將概念1:1復刻,且無需開模利用在線仿真可完成對3D打印坐墊性能的初步測試,同時清鋒自研LEAP™極速3D打印技術,可幫助企業進行快速開發,設計出來即可打印進行驗證。 DLP光固化3D打印機Lux 3+ Lux 3+是清鋒自主研發的【面向直接生產】的高速DLP光固化3D打印機,適用于功能性產品的快速、高精度打樣試制以及小批量生產;還可用于前沿創新領域,進行復雜結構功能件的快速打樣驗證,以及作為通用平臺用于功能性光敏材料的研發。 也就是說,它既可以幫助企業快速將產品從概念導入市場,進行功能性產品的快速開發、驗證測試、小批量生產,也可以作為教學科研專用,成為課堂及科研實驗室的好幫手。 Lux 3+產品使用高品質4K DLP技術,已經在超過10萬個不同結構的物件上進行了打印驗證。搭配Lux 3+工業級應用解決方案,可根據客戶及市場需求進行快速、靈活的產品迭代設計,同時滿足批量化生產需求,大范圍覆蓋時尚消費、康復醫療、工業、汽車、教育科研等多個應用領域。 詳細參數: 成型體積:293x165x380mm(XYZ) 離型膜:連續液面高效成型LEAP™(全球專利) 搭配材料(自主研發):高彈性樹脂EM?23、韌性樹脂TM 79、耐高溫樹脂HT 32、透明樹脂DSG 07 應用領域:鞋部件、坐墊、護具等彈性緩沖應用,電器外殼、工裝卡夾、透明液壓閥、汽車內飾等工業應用,注塑模具、航空航天等。 DLP光固化3D打印機Lux 3+資料下載 https://www.luxcreo.cn/printer/Lux3+?SelectID=MQ%3D%3D 四、 智能工廠批量化生產 清鋒智能工廠的柔性制造生產顛覆了傳統產線的生產模式,不僅可以進行產品設計、生產的全流程開發制造,也可以應對客戶不同規模的生產,例如大規模產品的研發及批量生產、小規模產品的研發制造、以及客戶自主研發產品的批量化生產需求都可以在清鋒得到滿足。 全新造型設計,打造差異化競爭優勢 滿足市場對輕量化、透氣性坐墊的需求,兼顧彈性 耐磨、抗氧化性 即產即售,批量交付,減少庫存、資金壓力 無需開模即可設計、生產,加快新產品迭代周期 建立技術壁壘,掌握一流的坐墊性能提升通道 歡迎聯系清鋒科技咨詢洽談市場電話:18614034268 公司電話:010-63941626 公司郵箱:
[email protected]
市場電話:18614034268 官方網站:www.LuxCreo.cn 公司地址:北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場S5幢 關于清鋒科技(LuxCreo) 清鋒科技(18600573362)是一家專注于3D打印設備、軟件、材料研發,致力于改變產品開發和生產方式的數字化3D智造商。團隊成員匯聚了清華大學、哈佛大學、佐治亞理工學院、賓夕法尼亞大學、劍橋大學等學府的高端技術人才和高管人才。團隊研發出適配于不同行業的高性能材料體系(彈性體材料、韌性材料、齒科材料、耐高溫材料等),依托自主研發的Lux系列DLP光固化3D打印機、iLux Pro系列LCD桌面級光固化3D打印機和配套軟件, 為鞋類、齒科、醫療、消費、汽車、工業、科研高校等行業創新升級提供解決方案,打造兼具定制化和批量化的新型數字化制造模式及生態閉環,讓制造更簡單!www.LuxCreo.cn
清鋒(北京)科技有限公司
2022-11-03
彈性體3
D
打印-鞋類行業解決方案|LuxCreo
彈性體3D打印-鞋類行業解決方案|LuxCreo清鋒科技 清鋒科技成立之初便深耕鞋業,積累了大量的腳型數據和制鞋經 驗,可根據客戶及市場需求快速、靈活設計生產鞋類產品,為鞋 企減負充能,增進其科技創新性。 索要完整解決方案資料請訪問3D打印鞋類解決方案-3D打印鞋(luxcreo.cn)下載 一、確認產品核心需求 根據用戶對腳感和功能屬性的要求,確認其核心需求,快速開發,能緊跟鞋類市場潮流及風向趨勢 二、數字、材料雙驅動,精準把控3D打印鞋性能優異,高于普通鞋類產品的回彈和減震性能 1、 參數化設計增材制造晶格設計軟件LuxStudio 清鋒擁有行業廠商鮮有的增材設計軟件——LuxStudio,可實現模型自動晶格化生成與參數化設計優化。通過對3D打印鞋進行大量的參數化設計優化和仿真,調整不同數據,改變不同區域的密度,甚至晶胞的類型,用數字化的方式讓3D打印鞋達到客戶認可的腳感和功能屬性。 2、 高分子材料自主研發EM彈性材料(光敏樹脂) 清鋒擁有自主研發、全球級專利的EM高彈性材料,在回彈性、抗撕裂性、耐彎折性等方面有著異常突出的力學性能,在3D打印鞋、坐墊、枕頭等高彈性應用場景都有著不錯的表現。 在使用上,清鋒的EM彈性材料在經歷了100萬次的回彈測試后,依舊能夠保證如初的回彈性,大幅提高鞋子的使用壽命,這也是傳統的發泡材料所達不到的。 三、快速開發,將3D打印鞋概念導入市場 1、快速打印測試LEAP極速3D打印機Lux 3+系列和iLux Pro 清鋒的3D打印鞋制作通過數字化產線將概念1:1復刻,且無需開模利用在線仿真可完成對3D打印鞋性能的初步測試,同時清鋒自研LEAP™極速3D打印技術,可幫助企業進行快速開發,設計出來即可打印進行驗證。 2、 智能工廠批量化生產 清鋒智能工廠的柔性制造生產顛覆了傳統產線的生產模式,不僅可以進行產品設計、生產的全流程開發制造,也可以應對客戶不同規模的生產,例如大規模產品的研發及批量生產、小規模產品的研發制造、以及客戶自主研發產品的批量化生產需求都可以在清鋒得到滿足。 四、即銷即產,無積壓、無庫存壓力,資金風險小 五、無需開模,可縮短新品開發周期,降低鞋類制造總成本、 六、品牌背書 1. 東京奧運會 2021年的東京奧運會,清鋒僅用2個月即完成了ASICS(亞瑟士)奧運紀念版人字拖的設計、定型到生產發貨,并由ASICS分發給奧組委和媒體等工作人員。同時在ASICS展廳,清鋒Lux 3+打印機搭配機械手臂,通過現場展示一體鞋的快速打印向世界傳達“個性化定制“的未來。 2. 世界田徑錦標賽 2022年世界田徑錦標賽,清鋒用五個月的時間完成了ASICS(亞瑟士)在全新領域探索的新技術和新產品——ACTIBREEZE 3D SANDAL,上線即售空好評不斷,面向全球消費者交出了滿意的答卷。 歡迎聯系清鋒科技咨詢洽談市場電話:18614034268 公司電話:010-63941626 公司郵箱:
[email protected]
市場電話:18614034268 官方網站:www.LuxCreo.cn 公司地址:北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場S5幢 關于清鋒科技(LuxCreo) 清鋒科技(18600573362)是一家專注于3D打印設備、軟件、材料研發,致力于改變產品開發和生產方式的數字化3D智造商。團隊成員匯聚了清華大學、哈佛大學、佐治亞理工學院、賓夕法尼亞大學、劍橋大學等學府的高端技術人才和高管人才。團隊研發出適配于不同行業的高性能材料體系(彈性體材料、韌性材料、齒科材料、耐高溫材料等),依托自主研發的Lux系列DLP光固化3D打印機、iLux Pro系列LCD桌面級光固化3D打印機和配套軟件, 為鞋類、齒科、醫療、消費、汽車、工業、科研高校等行業創新升級提供解決方案,打造兼具定制化和批量化的新型數字化制造模式及生態閉環,讓制造更簡單!www.LuxCreo.cn
清鋒(北京)科技有限公司
2022-11-03
DLP光固化3
D
打印機Lux 3Li+
DLP光固化3D打印機Lux 3Li+ Lux 3Li+是新一代【大尺寸】DLP光固化3D打印機,打印面幅達400 × 259 x 380 mm,可以滿足大尺寸產品的規模化生產需求,應用覆蓋時尚消費、康復醫療、工業、汽車領域的同時,拓展至航空航天、運動器械等領域。 詳細參數: 成型體積:400x259x380mm(XYZ) 離型膜:連續液面高效成型LEAP™(全球專利) 搭配材料(自主研發):高彈性樹脂EM?23 應用領域:枕頭、坐墊、鞋部件、拖鞋、鞋墊、密封件等各種緩沖件 詳情鏈接:https://www.luxcreo.cn/printer/Lux3Li+?SelectID=Mg%3D%3D
清鋒(北京)科技有限公司
2022-10-17
髂后上棘骨髓穿刺模擬訓練模型JC-
D
316
髂后上棘骨髓穿刺模型外觀形象逼真,體表骨性解剖標志清晰,穿刺部位骨骼 為可替換耗材模塊,便于反復訓練,提升操作技能。適用于臨床醫學基本技能、執業醫師實踐技能考試對骨髓穿刺術操作的教學、訓練及考核。
營口巨成教學科技開發有限公司
2022-09-07
用于葡萄糖色比傳感的ZnFe2
O
4納米顆粒-ZnO納米纖維復合納米材料及其制備方法
本發明公開了一種ZnFe2O4納米顆粒-ZnO納米纖維復合納米材料及其制備方法。首先采用共電紡絲方法,沉積得到復合納米纖維,然后經過適宜的退火工藝制得ZnFe2O4納米顆粒-ZnO納米纖維復合納米材料,ZnFe2O4納米顆粒均勻穩定的附著在ZnO納米纖維上。另外,本發明首次將ZnFe2O4納米顆粒-ZnO納米纖維復合納米材料用于葡萄糖色比傳感測試,測試方法簡單且靈敏度高。ZnFe2O4-ZnO形成II型異質節半導體,交叉的能級結構有利于減小載流子的復合,提高其催化性能、傳感性能。另外,將ZnFe2O4納米顆粒復合到ZnO納米纖維上解決了顆粒團聚問題,進一步增強了其催化性能與傳感性能。
浙江大學
2021-04-11
一種基于自適應半軟閾值小
波
變換的多路徑誤差提取方法
本發明提出了一種基于自適應半軟閾值小波變換的多路徑誤差提取方法,應用于全球衛星導航系統中多路徑誤差的消除。首先利用衛星觀測值得到雙差偽距的殘差值,作為待處理信號;利用小波變換對待處理信號進行多尺度分析,從中提取出待處理的多路徑信號;然后使用FIR濾波器對待處理的多路徑信號進行過濾,得到最終的多路徑誤差信號。其中,小波變換中的閾值函數采用自定義的半軟閾值函數,并且采用自適應法搜索閾值點。本發明方法計算量小,計算速度快,可實施性強。還可根據不同實驗環境自適應調節,以達到最好的抑制多路徑誤差的效果。
東南大學
2021-04-11
基于硅基懸臂梁T型結直接加熱式毫米
波
信號檢測儀器
本發明的基于硅基懸臂梁耦合T型結直接加熱式毫米波信號檢測儀器是由傳感器、模數轉換和液晶顯示三大模塊組成,傳感器模塊是由懸臂梁耦合結構、T型結直接加熱式微波功率傳感器和開關構成,襯底材料為高阻Si,功率通過輸入端口對應的CPW信號線終端的直接加熱式微波功率傳感器進行檢測;頻率檢測通過利用直接加熱式微波功率傳感器測量兩路在中心頻率處相位差為90度的耦合信號的合成功率實現;相位檢測通過將兩路在中心頻率處相位差為90度的耦合信號,分別同兩路等分后的參考信號合成,同樣利用直接加熱式微波功率傳感器檢測合成功率,
東南大學
2021-04-14
硅基未知頻率縫隙耦合式T型結直接式毫米
波
相位檢測器
本發明的硅基未知頻率縫隙耦合式T型結直接式毫米波相位檢測器是由共面波導傳輸線、縫隙耦合結構、移相器、單刀雙擲開關、T型結功分器、T型結功合器以及直接式熱電式功率傳感器所構成,整個結構基于高阻Si襯底制作,一共有四個縫隙耦合結構,上方的兩個縫隙耦合結構實現信號的頻率測量,下方的兩個縫隙耦合結構實現信號的相位測量,在前后縫隙之間有一個移相器;T型結功分器和T型結功合器是由共面波導傳輸線、扇形缺陷結構和空氣橋組成;直接式熱電式功率傳感器由共面波導傳輸線、兩個熱電偶和隔直電容所構成,熱電偶是由金屬臂和半導體
東南大學
2021-04-14
硅基懸臂梁耦合T型結間接加熱式毫米
波
信號檢測儀器
本發明的硅基懸臂梁耦合T型結間接加熱式毫米波信號檢測儀器是由傳感器、模數轉換和液晶顯示三大模塊組成,傳感器模塊是由懸臂梁耦合結構、T型結間接加熱式微波功率傳感器和開關構成,襯底材料為高阻Si,功率通過輸入端口對應的CPW信號線終端的間接加熱式微波功率傳感器進行檢測;頻率檢測通過利用間接加熱式微波功率傳感器測量兩路在中心頻率處相位差為90度的耦合信號的合成功率實現;相位檢測通過將兩路在中心頻率處相位差為90度的耦合信號,分別同兩路等分后的參考信號合成,同樣利用間接加熱式微波功率傳感器檢測合成功率,從而
東南大學
2021-04-14
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