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中南大学赵瑞波:乳酸功能化 3D 打印 PCL/nHA 支架驱动 BMSC 成骨

中南大学赵瑞波:乳酸功能化 3D 打印 PCL/nHA 支架驱动 BMSC 成骨

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       大尺寸骨缺损的修复面临巨大临床挑战,自体移植和异体移植存在供体短缺、免疫并发症及感染风险等问题,组织工程策略虽有潜力,但在实现持续成骨诱导并与宿主微环境代谢兼容方面仍未达标。       来自中南大学的赵瑞波教授团队研发了一种乳酸功能化的3D打印聚己内酯/纳米羟基磷灰石支架(PCL/nHA/SL...
宾汉姆顿大学3D打印不锈钢阳极让微生物电池更环保、更耐用

宾汉姆顿大学3D打印不锈钢阳极让微生物电池更环保、更耐用

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        导读:随着物联网和可穿戴设备对微型化、可持续能源的需求日益增长,3D打印技术正在为生物电池领域带来技术性突破。研究人员通过开发高性能三维微结构电极,大幅提升生物电池的能量密度和可扩展性,为偏远环境和自主设备的供能提供了全新解决方案。  △3D打印不锈钢生物电池示意      2025年7月28...
国家数字化设计与制造创新中心发布连续碳纤维3D打印技术

国家数字化设计与制造创新中心发布连续碳纤维3D打印技术

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     2025年7月28日,湖北日报近日发布的新闻中显示,在7月23日举行的2025“工业母机+”百行万企产需对接活动技术对接专场上,国家数字化设计与制造创新中心发布了连续碳纤维3D打印技术,成为行业关注焦点。湖北日报:“创新中心智能加工技术研究所副总工程师段现银介绍,此前主流的技术为短碳纤维3D打印,是...
欧盟InShaPe项目重大突破:人工智能+激光技术让金属3D打印效率飙升6倍

欧盟InShaPe项目重大突破:人工智能+激光技术让金属3D打印效率飙升6倍

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      2025年7月,欧盟资助的InShaPe项目公布重大研究成果,成功将金属3D打印的生产效率提升了6倍,同时将制造成本削减50%,并显著降低了能耗、材料浪费,大幅提升了零部件质量。国际合作结出硕果       InShaPe项目由慕尼黑工业大学(TUM)牵头,汇集了来自8个国家的11个合作伙伴,获得...
Nature子刊:弗莱堡大学工程师开发出嵌入式挤压和体积固化的单步多材料3D打印

Nature子刊:弗莱堡大学工程师开发出嵌入式挤压和体积固化的单步多材料3D打印

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2025年7月25日,南极熊获悉,弗莱堡大学的研究人员推出了一种体积3D打印工艺,能够在单个固化步骤中生产复杂的多材料部件和微尺度内部通道。这项名为“嵌入式挤出-体积打印”(EmVP)的方法已在《自然通讯》上发表的一篇题为“Additive manufacturing of multi-material...
洛桑联邦理工学院3D打印仿生机器人:单一材料实现肌肉骨骼力学,可举起4公斤物体

洛桑联邦理工学院3D打印仿生机器人:单一材料实现肌肉骨骼力学,可举起4公斤物体

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      2025年7月25日,洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员开发了一款3D打印机器人,它能够利用单一材料来模拟肌肉和骨骼的机械复杂性。△晶格肌肉骨骼机器人的概念3D打印机器人的设计灵感来源于大象,它将柔软灵活的部件与刚性承重结构巧妙结合,无需更换材料。这项创新研发由洛桑联邦理工学院(EPFL)工程...
Nature Mater.:突破性混合树脂实现高速、高分辨多材料DLP 3D打印

Nature Mater.:突破性混合树脂实现高速、高分辨多材料DLP 3D打印

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       自然界生物结构(如乌贼喙、牙齿)常通过硬/软材料在三维空间中的精密排布实现卓越性能,但人工合成此类结构极具挑战。传统多材料3D打印技术受限于速度、分辨率、材料性能差异及界面稳定性。德克萨斯大学奥斯汀分校Page教授团队在在《Nature Materials》上发表了一篇名为“Hybrid e...
Stratasys发布GrabCAD Print Pro 2025,集成自动化工具简化3D打印流程

Stratasys发布GrabCAD Print Pro 2025,集成自动化工具简化3D打印流程

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     2025年7月,全球领先的3D打印技术开发商Stratasys正式发布了其打印准备软件的最新版本——GrabCAD Print Pro 2025。此次重大更新旨在通过集成自动化设计工具和增强多项核心功能,降低增材制造(AM)操作的时间、复杂性和成本,从而解决制造业面临的瓶颈问题。核心亮点:全...
华东理工Scripta Mater:增材制造+超声滚压,打造航天级超低温高性能合金

华东理工Scripta Mater:增材制造+超声滚压,打造航天级超低温高性能合金

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开发具有优异低温性能的增材制造合金,有助于推动低温应用领域复杂几何结构部件的发展。     本研究通过超声表面滚压工艺(USRP)在增材制造的CoCrNi基中熵合金中引入梯度纳米结构。所得合金在88 K下展现出显著的强度-塑性平衡:断裂应变达24.6%(是293 K时的2.07倍),屈服强度高达1274...