Japan (日本語)
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研究主導のイノベーションによる教育の変革

最先端のアディティブ・マニュファクチャリングにより、実践的な発見、迅速なプロトタイピング、分野を超えた画期的な研究を可能にします。

研究機関の研究能力を向上させる

  • イノベーションサイクルを加速 — 数週間ではなく数時間で反復
  • 学際的研究を推進 — 建築学から生物医学、材料科学まで
  • 資金と人材を惹きつける — 最先端のインフラをアピール
  • 体験型学習環境を構築 — 学生が試作・検証・実践学習を可能に

なぜ積層造形を学術研究に取り入れるのか?

教育産業
Edu

学内での制作、制限なし

3Dプリンティング(積層造形)により、研究者は複雑な部品や器具を、長い待ち時間や外部ベンダーに依存することなく、層ごとに造形することができる。

edu professional

理論に命を吹き込む

学生や教員は、デジタル設計を具体的なモデルに変換することで、工学から材料科学までの分野で理解を深め、反復を加速することができます。

edu funding

コスト削減と柔軟性

内製化することで、教育機関はモデル・コストを削減し、調達の遅れを減らすことができる。

edu skilled workers

オーダーメイドの学習と研究

アディティブツールは、微小流体デバイス、建築モデル、生物医学インプラント、ソフトロボットなど、カスタマイズされた分野固有の研究成果物を可能にする。

Edu

3Dプリンティング(積層造形)により、研究者は複雑な部品や器具を、長い待ち時間や外部ベンダーに依存することなく、層ごとに造形することができる。

edu professional

学生や教員は、デジタル設計を具体的なモデルに変換することで、工学から材料科学までの分野で理解を深め、反復を加速することができます。

edu funding

内製化することで、教育機関はモデル・コストを削減し、調達の遅れを減らすことができる。

edu skilled workers

アディティブツールは、微小流体デバイス、建築モデル、生物医学インプラント、ソフトロボットなど、カスタマイズされた分野固有の研究成果物を可能にする。

学術的発見を支えるテクノロジー

すべての技術

多様な研究ニーズに適した幅広い3Dプリント技術をサポートしています:

FDM Technology

多重伝送装置

溶融堆積モデリング

手頃な価格で汎用性が高く、プロトタイピングやカスタムパーツ開発のための絶好のエントリーポイント。

PolyJet Technology

ポリジェット

フォトポリマージェッティング

マルチマテリアル、フルカラー、細部まで忠実なプリントが可能。

SLA Technology

エスエルエー

ステレオリソグラフィー

流体モデルのような、繊細な表面仕上げと複雑なディテールを必要とする部品に最適。

SAF Technology

SAF™

選択的吸収融合

より高度な研究や少量生産に最適化された粉末ベースの技術。

P3 technology

P3™ DLP

プログラム可能な光重合

高い精度と素材の柔軟性を備えた先進のオープンシステム

FDM Technology

手頃な価格で汎用性が高く、プロトタイピングやカスタムパーツ開発のための絶好のエントリーポイント。

PolyJet Technology

マルチマテリアル、フルカラー、細部まで忠実なプリントが可能。

SLA Technology

流体モデルのような、繊細な表面仕上げと複雑なディテールを必要とする部品に最適。

SAF Technology

より高度な研究や少量生産に最適化された粉末ベースの技術。

P3 technology

高い精度と素材の柔軟性を備えた先進のオープンシステム

実際の学術利用例

お客様の成功事例

世界中の機関がすでに積層造形技術を活用し、限界を押し広げている。

これらの事例は、積層造形が従来の境界を超越し、デザイン、エンジニアリング、生物学などを融合させる方法を示している。

Polyphytes

ビクトリア・ウェリントン大学

ニュージーランド

3Dプリンターで作られた内部チャンネルを使い、植物の血管系を模倣。

Colorado

コロラド大学ボルダー校

液体と固体構造を組み合わせたマルチマテリアル流体デバイスを開発。

microfluidics

セントルイス大学&ミシガン州立大学

PolyJet 3Dプリンティングを使用して、複雑な形状を持つ耐久性の高い高解像度マイクロ流体チップを30分以内で迅速に製造。

3D Printed with parts

クラークソン・カレッジ

Stratasysの技術を使用した3Dプリンティング・トレーニング・センターを設立し、実物そっくりの解剖学的モデルを作成し、専門的な医療用3Dプリンティング・トレーニングを提供。

Polyphytes

3Dプリンターで作られた内部チャンネルを使い、植物の血管系を模倣。

Colorado

液体と固体構造を組み合わせたマルチマテリアル流体デバイスを開発。

microfluidics

PolyJet 3Dプリンティングを使用して、複雑な形状を持つ耐久性の高い高解像度マイクロ流体チップを30分以内で迅速に製造。

3D Printed with parts

Stratasysの技術を使用した3Dプリンティング・トレーニング・センターを設立し、実物そっくりの解剖学的モデルを作成し、専門的な医療用3Dプリンティング・トレーニングを提供。

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