在生物电子领域,聚3,4-乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)因兼具类组织机械性能与导电性,成为理想材料,但其用于3D打印时面临三大核心挑战:传统油墨需冗长后处理去除细胞毒性添加剂(如二甲基亚砜、离子液体),难以实现高纵横比结构打印,且导电率较低(原始PEDOT:PSS仅~1
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2025年8月12日,来自波尔图大学、弗劳恩霍夫 IWS、吕勒奥理工大学、牛津大学、INESC TEC和德累斯顿工业大学的研究人员在《IEEE Access》上发表了一篇题为“”的系统综述,概述了人工智能 (AI) 在基于激光的增材制造 (LAM) 过程控制中的新兴应用。论文链接:https:/...
2025年8月12日,威尼斯欧洲文化中心的“时间空间存在”展览上展出一组研究人员和行业合作伙伴公布了一种新的 3D 打印混凝土桥梁设计。项目由设计事务所Massive Form的创始人兼宾夕法尼亚大学多面体结构实验室主任Masoud Akbarzadeh 教授牵头,与瑞士公司Sika Grou...
全球3D打印医疗技术正在不断推进医疗领域的创新边界,国际医疗科技公司正在加速开发新一代3D打印植入物、手术导板和生物打印组织,但他们发现最大的挑战不再是材料科学,而是获取足够快速的临床证据,以满足投资者、监管机构和外科医生的要求。 解决这一挑战的方案并非来自传统的创新中心,而是拉丁美...
骨再生和重塑过程中,神经再支配至关重要,但骨组织工程中神经网络重建仍是挑战,导致成骨受限。神经生长因子(NGF)在骨愈合早期引导神经支配,骨形态发生蛋白(BMPs)在骨愈合过程中持续表达并诱导成骨分化,但天然生长因子存在稳定性差、剂量高、成本高等问题,且神经营养因子与成骨相关生长因子的持续共递送及神...
导读:在海事增材制造领域中,3D打印技术正悄然改变传统船舶制造的面貌。这一技术正在重塑从小型传统船只到豪华游艇的制造方式,为海事产业带来了全方位的技术革新。 增材制造在海事领域的优势已经愈发明显,显著减少材料浪费、极大提高设计自由度、缩短生产周期、增加定制化可能性,并在降低生产成本和提升...
2025年8月12日,澳大利亚金属3D打印公司AML3D已指定DMFG
Solutions为欧洲第二家非独家分销合作伙伴。该公司是一家德国技术与解决方案提供商,专注于利用电弧焊技术进行金属部件的增材制造(AM)。这份为期两年的协议是对AML3D与总部位于英国的Arc
Additive...
2025年8月12日,澳大利亚金属3D打印公司AML3D已指定DMFG
Solutions为欧洲第二家非独家分销合作伙伴。该公司是一家德国技术与解决方案提供商,专注于利用电弧焊技术进行金属部件的增材制造(AM)。这份为期两年的协议是对AML3D与总部位于英国的Arc
Additive...
2025年8月11日,北方民族大学的研究人员在《ACS Omega》期刊上发表了一篇全面的综述,详细介绍了3D打印如何改变锂离子电池(LIB)的设计。此外,论文还讨论了3D打印方法在锂离子电池制造中面临的挑战。 论文题为“3D-Printed Electrode/Electrolyte...
8 月 11 日,全球消费级3D打印生态领创者创想三维与腾讯云达成战略合作,旗下AI建模平台 MakeNow 正式接入腾讯混元大模型。MakeNow 是创想三维打造的AI建模平台,旨在通过更智能、便捷的建模工具,全面降低3D建模的门槛,助力用户释放创意。目前平台已上线 AI 建模工具“CubeMe-...