zhiyongz 第378页

香港城市大学胡金莲院士《AFM》:重组蜘蛛蛋白水凝胶用于生物3D打印和仿生细胞支架

香港城市大学胡金莲院士《AFM》:重组蜘蛛蛋白水凝胶用于生物3D打印和仿生细胞支架

技术 319
     重组蜘蛛蛋白为创造新的生物材料提供了许多可能性。然而,它们的多态性和易于聚集的特性在其生产和实际应用中都提出了挑战。香港城市大学胡金莲院士及其团队报道,突变重组蜘蛛蛋白在37°C和可见光照射下可快速、可控地形成水凝胶。在突变蜘蛛蛋白中,苯丙氨酸残基(F)被...
刚性还是弹性?通过3D打印改变特性的塑料材料

刚性还是弹性?通过3D打印改变特性的塑料材料

新材料 323
近年来,许多大学研究项目都集中在利用增材制造开发多功能材料。例如,在医学领域,开发能够再生器官或骨骼结构的组织以及设计尖端的生物医学设备非常重要。与此同时,在其他领域,工作重点是创建新的3D打印架构,提供广泛的潜在应用。 为了证明这一点,爱丽丝·弗格森(Alice  Fergerson)和艾米丽...
OpenAI称1465元/月的ChatGPT Pro亏损:大家用的太多了

OpenAI称1465元/月的ChatGPT Pro亏损:大家用的太多了

人工智能 241
快科技1月6日消息,在2024年12月,OpenAI推出了其最新的人工智能模型o1的满血版本,并同时宣布了史上最贵的订阅服务——ChatGPT Pro,每月订阅费用高达200美元(约合人民币1465元)。然而不到一个月的时间,OpenAI的CEO Sam Altman就表示,这项服务正在亏损,原因在于用户的使...
什么是G代码?

什么是G代码?

技术 286
G代码是所有计算机数控(CNC)机器(如3D打印机、激光切割机,当然还有CNC铣床)背后的秘密魔法。它充当数字设计和物理制造之间的纽带,将这些设计转化为机器可以执行的精确指令,使其栩栩如生。 在本文中,将和大家一起学习G代码的基础知识以及它在不同应用中的工作原理,例如熔融沉积成型(FDM)3D打印、树脂基3D...
 第一个用于治疗听力损失的3D打印微针

第一个用于治疗听力损失的3D打印微针

案例 246
内耳,特别是耳蜗,由于其复杂的解剖结构而难以接近,因此在医学上仍然是一个很大程度上未被探索的领域。这对治疗听力损失和其他内耳疾病构成了真正的障碍。十多年来,哥伦比亚大学的一组医生和工程师致力于开发一种微针,旨在改善听力损失的医疗效果。增材制造在该设备的生产中发挥了关键作用。借助3D打印,耳鼻喉科医生Anil...
展望2025年,3D打印如何改变牙科护理领域?

展望2025年,3D打印如何改变牙科护理领域?

专家解读 326
       增材制造(3D打印)在牙科领域的应用正彻底改变传统的治疗方式。通过高精度打印,牙医能够快速制作定制化的牙齿模型、手术导板、假牙和矫正器,显著提高治疗的准确性和效率。新材料如专用树脂和金属粉末的引入,不仅提升了成品的质量和耐用性,还降...