Geben Sie Ihrer Einrichtung die Möglichkeit, mit modernster additiver Fertigung praktische Entdeckungen zu machen, Prototypen schneller herzustellen und bahnbrechende Forschung in allen Disziplinen zu betreiben.
Der 3D-Druck (additive Fertigung) ermöglicht es Forschern, komplexe Teile oder Instrumente Schicht für Schicht herzustellen - ohne lange Wartezeiten oder Abhängigkeit von externen Anbietern.
Studenten und Dozenten können digitale Entwürfe in greifbare Modelle umsetzen, was das Verständnis vertieft und die Iteration in Bereichen von der Technik bis zur Materialwissenschaft beschleunigt.
Durch die Produktion im eigenen Haus senken die Einrichtungen die Modellkosten und verringern die Verzögerungen bei der Beschaffung, wodurch Budgets und Zeitpläne für Experimente frei werden.
Additive Werkzeuge ermöglichen maßgeschneiderte, disziplinspezifische Forschungsobjekte - mikrofluidische Geräte, architektonische Modelle, biomedizinische Implantate, Soft Robotics und vieles mehr.
Der 3D-Druck (additive Fertigung) ermöglicht es Forschern, komplexe Teile oder Instrumente Schicht für Schicht herzustellen - ohne lange Wartezeiten oder Abhängigkeit von externen Anbietern.
Studenten und Dozenten können digitale Entwürfe in greifbare Modelle umsetzen, was das Verständnis vertieft und die Iteration in Bereichen von der Technik bis zur Materialwissenschaft beschleunigt.
Durch die Produktion im eigenen Haus senken die Einrichtungen die Modellkosten und verringern die Verzögerungen bei der Beschaffung, wodurch Budgets und Zeitpläne für Experimente frei werden.
Additive Werkzeuge ermöglichen maßgeschneiderte, disziplinspezifische Forschungsobjekte - mikrofluidische Geräte, architektonische Modelle, biomedizinische Implantate, Soft Robotics und vieles mehr.
Wir unterstützen ein breites Spektrum an 3D-Drucktechnologien, die für vielfältige Forschungsanforderungen geeignet sind:
Fused Deposition Modeling
Erschwinglich, vielseitig und ein hervorragender Einstieg für das Prototyping und die Entwicklung kundenspezifischer Teile
Photopolymer-Spritzen
Ermöglicht Multimaterial-, Vollfarb- und detailgetreue Drucke mit hoher Detailgenauigkeit.
Stereolithographie
Ideal für Teile, die eine feine Oberflächengüte und komplizierte Details erfordern, wie z. B. Strömungsmodelle.
Selektive Absorptionsfusion
Technologie auf Pulverbasis, die für fortgeschrittene Forschung und Kleinserienproduktion optimiert ist.
Erschwinglich, vielseitig und ein hervorragender Einstieg für das Prototyping und die Entwicklung kundenspezifischer Teile
Ermöglicht Multimaterial-, Vollfarb- und detailgetreue Drucke mit hoher Detailgenauigkeit.
Ideal für Teile, die eine feine Oberflächengüte und komplizierte Details erfordern, wie z. B. Strömungsmodelle.
Technologie auf Pulverbasis, die für fortgeschrittene Forschung und Kleinserienproduktion optimiert ist.
Institutionen auf der ganzen Welt nutzen bereits additive Fertigung, um Grenzen zu verschieben.
Diese Beispiele zeigen, wie die additive Fertigung traditionelle Grenzen überschreitet und Design, Technik, Biologie und mehr miteinander verbindet.
Neuseeland
Mit Hilfe von 3D-gedruckten internen Kanälen wurden die Gefäßsysteme von Pflanzen nachgeahmt.
Entwicklung von Multimaterial-Fluidikvorrichtungen, die flüssige und feste Strukturen kombinieren.
Mithilfe des PolyJet-3D-Drucks konnten langlebige, hochauflösende Mikrofluidik-Chips mit komplexen Geometrien in weniger als 30 Minuten hergestellt werden.
Mit Hilfe von 3D-gedruckten internen Kanälen wurden die Gefäßsysteme von Pflanzen nachgeahmt.
Entwicklung von Multimaterial-Fluidikvorrichtungen, die flüssige und feste Strukturen kombinieren.
Mithilfe des PolyJet-3D-Drucks konnten langlebige, hochauflösende Mikrofluidik-Chips mit komplexen Geometrien in weniger als 30 Minuten hergestellt werden.
Einrichtung eines 3D-Druck- und Schulungszentrums mit Stratasys-Technologie, um lebensechte anatomische Modelle zu erstellen und spezielle medizinische 3D-Druckschulungen anzubieten.