2025年10月16日,比利时增材制造公司Amnovis宣布,公司自成立五年来成功交付第10万个3D打印植入物,标志着公司迎来一个重要里程碑。仅2025年一年,Amnovis预计将交付超过5万个植入物,占公司五年累计产量的一半,充分显示了公司产能的快速提升与日益增强的市场影响力。△Amnovi...
当前,在骨组织工程领域,利用微创手术治疗不规则骨缺损时,面临着缺乏可打印的形状记忆材料及功能生物医学支架的难题,这些支架需具备高形状恢复能力且与人体骨骼核心属性匹配。澳大利亚新南威尔士大学李晓鹏副教授团队开发出基于聚己内酯和热塑性聚氨酯的热响应生物相容性形状记忆长丝,适配材料挤出3D打印技术,成...
2025年10月16日,“幽灵鲨”(Ghost
Shark)项目从原型机成功转型为澳大利亚武装部队的正式项目,现已成为澳大利亚皇家海军(RAN)的一项重要能力,起源可以追溯到安杜里尔工业公司(AndurilIndustries)于2022年收购了总部位于波士顿、专注于自主水下航行器(AUV...
生物打印作为增材制造的前沿分支,可精准沉积含细胞生物墨水以快速生成定制化组织/器官样结构,为组织工程与再生医学开辟新路径。然而,传统静态生物墨水因共价交联网络导致应力松弛有限,难以支持细胞活动与胞外基质重塑,制约生物打印构造的成熟。来自天津大学的刘文广教授与中国科学院深圳先进技术研究院的阮长顺教...
2025年10月16日,深圳大学增材制造研究所陈张伟教授团队借助深圳森工科技有限公司的AutoBio2000
DIW墨水直写3D打印设备,在能源存储与生物传感领域取得突破,连续在行业顶刊发表高水平研究成果,展现了 3D
打印技术在先进材料制备与功能器件开发中的巨大潜力。4篇顶刊核心成果速...
2025年10月16日,总部位于德国杜塞尔多夫航空增材制造中心(AAMC)近日宣布,已正式获得欧洲航空安全局(EASA)第21G部分生产许可,成为全球首家使用EOS激光粉末床熔合(LPBF)技术交付认证航空航天部件的独立增材制造供应商。此次认证涵盖EOS以及它的子公司AMCM开发的金属3D打印工艺...
导读:预计到2026年,国内髋关节翻修手术量将显著增长。其中髋臼侧严重骨缺损的处理是翻修手术面临的最大挑战。面对这一难题,3D打印髋臼杯及补块技术凭借其个性化设计能力和仿生多孔结构,正在重塑复杂髋关节翻修手术的治疗格局。 2025年10月16日,北京华康天怡生物科技有限公司获得3D打...
2025年10月15日,麻省理工学院剑桥分校的研究人员开发了 FabObscura,这是一种无需电子设备即可将日常物品变成动画展示的工具。该软件以传统的屏障网格动画为基础,支持锯齿形、圆形和放射状等复杂图案——目前,研究团队正在探索将这些效果应用于
3D 打印,以创建交互式雕塑物体。CSAIL 研究...
2025年10月15日,明尼苏达大学和华盛顿大学的研究人员开发了一种 3D 打印方法,可以复制人体组织的方向力学,为医学模拟和外科手术训练带来更高的真实感。相关研究以题为“3D
printed anisotropic tissuesimulants with embedded fluid caps...
当前,随着高端装备制造产业向电动化、智能化深度演进,零部件的设计日益趋向于集成化、微型化与高精密化。在这一背景下,德国装备检测行业的创新企业BRIGHT,借助摩方精密的面投影微立体光刻(PμSL)技术,为先进汽车制造商高精密连接器加工难题提供了完美解决方案。这一案例不仅体现了BRIGHT的前瞻视野与创新勇气...