2025年10月25日,药品定制技术开发商CurifyLabs正式发布它的全新一代软件平台CurifyLabs Create。该平台以直观的操作体验,为药剂师带来更加灵活,能够根据患者需求高效设计并调整药物配方,推动个性化医疗解决方案的落地。医疗配药工作一直是为无法通过标准化量产药物满足需求的患者提供定制治疗...
2025年10月22日,中国科学技术大学工程科学学院李家文教授课题组在高熵陶瓷微纳尺度三维打印领域取得重要进展。他们开发出一种通用且高效的多元陶瓷微纳尺度三维打印方法,成功实现了具有亚微米特征尺寸的多元陶瓷三维结构制造,并制备出超轻、超强特性的高熵陶瓷纳米晶格三维超材料。 该技术攻克了高...
2025年10月20日,德克萨斯大学达拉斯分校(UT Dallas)的研究人员开发出一种技术,使牙医能够在数小时内(而不是数天)3D 打印永久性氧化锆牙冠和其他修复体。相关研究成果以题为“Single-step thermal debinding forceramics
vat photop...
导读:在医疗增材制造领域,生物相容性材料和监管审批备受关注。然而,另有一个因素对这些创新技术的成功同样至关重要,那就是打印头。作为与材料直接接触的部件,打印头必须具备精准运行和可灭菌的特性,这两点是生产安全、患者定制化解决方案的关键要素。精准性能够确保复杂几何结构的精确沉积,而采用医疗级材料制造则...
2025年10月19日,来自大连理工大学的研究人员研制出一种新型3D打印生物活性玻璃材料,可用作骨骼替代支架。研究团队在兔子活体实验中测试了新型生物玻璃材料的有效性。结果表明,3D打印生物玻璃比普通玻璃和市售的骨替代品更能促进骨细胞生长。△这种可3D打印的生物活性玻璃(图中粉色部分)未来有望被用作...
导读:光子芯片或将彻底改变诸多工艺流程和电子设备,包括 3D 打印。光子芯片、光子集成电路的发展、硅光子学、光阀、集成量子光子学,以及手机中值得信赖的
CMOS
芯片——它们如同同行者,共同努力,创造一个新世界。数十亿电子设备的需求、互联世界所需的传感器、光刻技术的不断发展、苹果和英伟达...
聚氯乙烯醇(PVA)作为功能材料重要组分,因氢键作用和高结晶性具优良机械性能。虽通过双网络、纳米复合等方法提升了PVA水凝胶机械性能,但在实现从水凝胶到工程塑料的极端机械性能调控,以及集成形状记忆、粘附、自由设计3D打印性等多元功能方面仍存挑战。来自青岛科技大学史新妍教授与中国科学院兰州化学物理研究所王晓龙教...
将水凝胶与其他高分子材料快速键合形成水凝胶-高分子复合结构,可起到保护、增强水凝胶结构或引入新功能的作用,这在生物医疗、柔性电子等诸多领域有着很大的应用价值。但是,目前关于水凝胶-高分子复合结构的研究主要集中在实现水凝胶与硅胶间的界面键合,且结构多为简单的层合结构,极大地限制了其应用。 ...
非金属增材制造(3D打印)技术适用于非承力或次承力功能性内饰件,未来有望替代金属内饰件,在满足飞机结构强度与承力需求的同时,进一步实现民用航空降本减重的目标。尤其在原厂内饰配件缺失的情况下,通过非金属3D打印快速制造备品备件,其优势更为显著。“ 3D Science Valley 白皮书 图文解析”近...
近日,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究人员突破性开发出在水基凝胶内部“生长”出金属与陶瓷的3D打印技术。该技术通过独特的“灌注-沉淀”循环,在预先打印的“空白”水凝胶支架内原位合成高负载量的金属纳米颗粒,最终经热处理获得结构精密且异常致密的新材料,为生物医疗和传感、能量转换存储等领域开辟了新途径。 现有方...