教育科研
介绍
教育科研领域中的3D打印技术为毕业设计提供了革命性支撑:通过光固化(SLA)、熔融沉积(FDM)等工艺,学生可快速(24小时内)完成含仿生结构、微流道等复杂特征的实验模型制作(如仿生机械臂/微流控芯片),突破传统机加工在异形件、多孔结构等领域的制造壁垒;结合参数化设计(Grasshopper工具链)与拓扑优化算法,实现科研零件(如超材料力学构件)的定制化开发,支持实验条件迭代周期缩短60%以上,有效推动新能源电池热管理、生物医学支架等跨学科课题的突破性研究。
解决方案
毕业设计
快速制造毕业设计模型,支持复杂结构原型制作
课题定制化零件
突破传统制造工艺限制,为前沿科研提供关键实验载体
实验模型
通过参数化设计与快速迭代优化实验条件
科研创新
支持多材料复合与功能集成,加速材料科学和交叉学科创新
企业优势
无论您的想法处于哪个阶段,我们都拥有能力来帮助您快速创建高度精确、美观、兼具功能性和可制造性的产品手板,允许您彻底测试和验证您的设计,并专注于产品开发的关键元素。
工艺多样化
配备FDM、SLA、SLS、SLM、复模等先进工艺
材料库丰富
60+种高性能材料,严格的测试标准与工艺开发,可用于从功能测试到最终展示的多场景
专业团队
11年丰富的3D打印经验,提供从设计优化到制造加工的全流程支持
高效生产
分布式独立工厂,Saas流程管理,全国顺丰航空运输
一站式服务
从1件打样,到EVT小批量工程测试加工,我们都有适合您的方案
民用级价格
用超高性价比的3D打印价格,为您提供物超所值的品质与服务
应用案例

毕业设计模型

地质大学10-220kV高压设备带电作业机器人

机器人TPU空气弹簧

负松比结构研究

微流控芯片

武汉理工大学方程式赛车摇臂

射频四极杆

机械设备风道
推荐文章
向我们的专家了解更多
我们致力于加快高级应用和创新型增材制造解决方案的开发。如果您刚开始探索增材制造或在增材制造方面有些许经验,那么无论您处于哪个阶段,我们的专家都可以帮助您在增材制造方面更上一层楼。