来源:EFL 生物3D打印制造与生物制造 关节软骨损伤(外伤或病变所致)易发展为骨关节炎并最终破坏关节,但现有手术、材料等治疗手段均难以恢复透明软骨的结构与功能。这一困境主要源于两方面:一是软骨本身细胞稀少、无血管,再生能力弱;二是传统组织工程支架仅复刻细胞外基质(ECM)宏观结构,...
导读:增材制造技术以效率为核心,因此受到能源和脱碳领域企业的热烈欢迎也就不足为奇了。增材制造领域的先驱企业3D Systems早已意识到该技术在这一垂直领域的潜力,拥有超过三十年的能源企业合作经验,通过应用开发、零件生产和技术集成等方式为其提供支持。&nb...
来源:摩方精密 在精准医疗与智慧农业快速发展的今天,对生物体内关键分子的实时连续监测需求日益迫切。L-色氨酸作为人体必需氨基酸和植物生长激素前体,其浓度波动与情绪调节、代谢状态及植物生长发育密切相关。然而,传统检测方法如高效液相色谱和质谱技术只能提供离散的离线测量,无法满...
2025年12月,在印度医疗科技快速演进的背景下,一项融合3D打印与虚拟现实(VR)的创新应用正式落地临床一线。位于Amritsar的Amandeep Hospitals联合Ujala Cygnus,推出北印度首个设在医院内部的3D打印与虚拟现实技术中心。这一举措缩短了...
近年来,聚合物3D打印在消费市场大放异彩,早已融入鞋服、眼镜甚至家居用品。相比之下,金属增材制造在消费品市场显得低调许多,但变化正在发生,从奢侈珠宝到智能手机,从专业运动装备到高端腕表,金属3D打印正以独特优势悄然渗透进我们的日常生活。它带来的不仅是设计自由,更是性能...
2025年12月25日,增材制造服务公司MadeInAdd宣称,通过人工智能驱动的数字化平台与工业级直接金属激光烧结(DMLS)生产网络,正助力能源行业客户实现关键组件的高效、灵活按需制造。数字化平台与增材制造的无缝对接 能源行...
2025年12月25日,劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的研究人员已经开发出一种3D打印的微型螺旋结构,可作为太赫兹 (THz) 频率的光学材料,这是一种解决下一代电信、无损评估、化学/生物传感等领域技术差距的潜在方法。打印的微尺度螺旋结构能够可靠地产生太赫兹...
来源:盈普三维 中国残疾人服务体系正从传统保障向科技赋能转型。根据2025年全国助残日发布的数据,我国现有残疾人约 8500 万,叠加 4400 万失能和半失能老人,这一群体催生了超万亿规模的辅具市场。长期以来,高端假肢市场被进口品牌垄断,直到近年来国产产品才开始突围。在...
总部位于俄亥俄州的增材工程解决方案公司(AdditiveEngineering Solutions,简称AES)如今已成为大幅面 3D 打印领域的领导者,公司创立源于美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)制造示范设施(MDF)的研究成果。 &n...
2025年12月24日,国外创客Matthew Lim通过将传统折纸艺术与前沿3D打印技术相结合,开辟了工程设计与制造的新路径。自2015年起,该跨学科融合已在软体机器人、医疗植入物、智能面料、折纸结构传感器等多个应用中。△通过3D打印实现复杂折纸模型当折纸遇见3D打印...