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Bildungswandel durch forschungsgestützte Innovation

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.

Steigern Sie die Forschungskapazitäten Ihrer Einrichtung

  • Beschleunigen Sie Innovationszyklen – iterieren Sie in Stunden statt in Wochen
  • Fördern Sie interdisziplinäre Arbeit – von Architektur über Biomedizin bis hin zur Materialwissenschaft
  • Gewinnen Sie Finanzmittel und Talente – präsentieren Sie Ihre hochmoderne Infrastruktur
  • Schaffen Sie Erfahrungslernumgebungen – ermöglichen Sie es Studierenden, Prototypen zu entwickeln, zu testen und durch praktische Anwendung zu lernen

Warum sollte die additive Fertigung in die akademische Forschung integriert werden?

Bildungsindustrie
Edu

Erstellung auf dem Campus, keine Grenzen

Der 3D-Druck (additive Fertigung) ermöglicht es Forschern, komplexe Teile oder Instrumente Schicht für Schicht herzustellen - ohne lange Wartezeiten oder Abhängigkeit von externen Anbietern.

edu professional

Die Theorie zum Leben erwecken

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.

edu funding

Kosteneinsparungen und Flexibilität

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.

edu skilled workers

Maßgeschneidertes Lernen und Forschung

Additive Werkzeuge ermöglichen maßgeschneiderte, disziplinspezifische Forschungsobjekte - mikrofluidische Geräte, architektonische Modelle, biomedizinische Implantate, Soft Robotics und vieles mehr.

Edu

Der 3D-Druck (additive Fertigung) ermöglicht es Forschern, komplexe Teile oder Instrumente Schicht für Schicht herzustellen - ohne lange Wartezeiten oder Abhängigkeit von externen Anbietern.

edu professional

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.

edu funding

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.

edu skilled workers

Additive Werkzeuge ermöglichen maßgeschneiderte, disziplinspezifische Forschungsobjekte - mikrofluidische Geräte, architektonische Modelle, biomedizinische Implantate, Soft Robotics und vieles mehr.

Technologien für akademische Entdeckungen

Alle Technologien

Wir unterstützen ein breites Spektrum an 3D-Drucktechnologien, die für vielfältige Forschungsanforderungen geeignet sind:

FDM Technology

FDM

Fused Deposition Modeling

Erschwinglich, vielseitig und ein hervorragender Einstieg für das Prototyping und die Entwicklung kundenspezifischer Teile

PolyJet Technology

PolyJet™.

Photopolymer-Spritzen

Ermöglicht Multimaterial-, Vollfarb- und detailgetreue Drucke mit hoher Detailgenauigkeit.

SLA Technology

SLA

Stereolithographie

Ideal für Teile, die eine feine Oberflächengüte und komplizierte Details erfordern, wie z. B. Strömungsmodelle.

SAF Technology

SAF™.

Selektive Absorptionsfusion

Technologie auf Pulverbasis, die für fortgeschrittene Forschung und Kleinserienproduktion optimiert ist.

P3 technology

P3™ DLP

Programmierbare Photopolymerisation

Ein fortschrittliches offenes System mit hoher Präzision und Materialflexibilität

FDM Technology

Erschwinglich, vielseitig und ein hervorragender Einstieg für das Prototyping und die Entwicklung kundenspezifischer Teile

PolyJet Technology

Ermöglicht Multimaterial-, Vollfarb- und detailgetreue Drucke mit hoher Detailgenauigkeit.

SLA Technology

Ideal für Teile, die eine feine Oberflächengüte und komplizierte Details erfordern, wie z. B. Strömungsmodelle.

SAF Technology

Technologie auf Pulverbasis, die für fortgeschrittene Forschung und Kleinserienproduktion optimiert ist.

P3 technology

Ein fortschrittliches offenes System mit hoher Präzision und Materialflexibilität

Akademische Anwendungsfälle aus der Praxis

Kundenerfolgsgeschichten

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.

Polyphytes

Victoria-Universität von Wellington

Neuseeland

Mit Hilfe von 3D-gedruckten internen Kanälen wurden die Gefäßsysteme von Pflanzen nachgeahmt.

Colorado

Universität von Colorado Boulder

Entwicklung von Multimaterial-Fluidikvorrichtungen, die flüssige und feste Strukturen kombinieren.

microfluidics

Saint Louis Universität & Michigan State Universität

Mithilfe des PolyJet-3D-Drucks konnten langlebige, hochauflösende Mikrofluidik-Chips mit komplexen Geometrien in weniger als 30 Minuten hergestellt werden.

3D Printed with parts

Clarkson College

Einrichtung eines 3D-Druck- und Schulungszentrums mit Stratasys-Technologie, um lebensechte anatomische Modelle zu erstellen und spezielle medizinische 3D-Druckschulungen anzubieten.

Polyphytes

Mit Hilfe von 3D-gedruckten internen Kanälen wurden die Gefäßsysteme von Pflanzen nachgeahmt.

Colorado

Entwicklung von Multimaterial-Fluidikvorrichtungen, die flüssige und feste Strukturen kombinieren.

microfluidics

Mithilfe des PolyJet-3D-Drucks konnten langlebige, hochauflösende Mikrofluidik-Chips mit komplexen Geometrien in weniger als 30 Minuten hergestellt werden.

3D Printed with parts

Einrichtung eines 3D-Druck- und Schulungszentrums mit Stratasys-Technologie, um lebensechte anatomische Modelle zu erstellen und spezielle medizinische 3D-Druckschulungen anzubieten.

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