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布莱顿大学最新研究:用3D打印表面图案提升金纳米沉积效率

布莱顿大学最新研究:用3D打印表面图案提升金纳米沉积效率

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       2025年7月28日,来自布莱顿大学的研究人员发现,通过改变3D打印电极的表面图案和尺度可以显著影响金纳米颗粒的沉积效果,展示了通过3D打印设计提升电极性能的实际可行性。本研究由 Bhavik Anil Patel 博士领导,还探索了这些电极在传感应用中的有效性。研究内容以题为“Deposi...
经太空验证:Horizon涂层3D打印部件符合ECSS排气标准

经太空验证:Horizon涂层3D打印部件符合ECSS排气标准

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       2025年7月28日,专注于高精度微加工的德国HorizonMicrotechnologies公司所开发的涂层 3D 打印组件已成功通过 ECSS-Q-ST-70-02C 除气标准。此项认证证实了专有金属化工艺在严苛太空条件下生产精密微尺度增材制造 (AM) 聚合物部件的可靠性。     Hor...
3D打印骨软骨谱系特异性双相支架用于关节软骨全层缺损修复

3D打印骨软骨谱系特异性双相支架用于关节软骨全层缺损修复

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       负重关节软骨全层缺损的功能修复一直是骨科的主要挑战之一。因为软骨的自我修复能力有限,常常导致严重疼痛和关节不稳定。目前的治疗方法如自体软骨移植存在供体部位损伤、组织可用性有限等局限性。然而,先进的3D打印技术允许构建支持原位组织再生的仿生生物支架。         鉴于此,澳大利亚西澳大学徐家科...
ORNL与JuggerBot 3D合作开发混合颗粒3D打印技术,兼容热固性与热塑性材料

ORNL与JuggerBot 3D合作开发混合颗粒3D打印技术,兼容热固性与热塑性材料

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        2025年7月28日,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)和工业3D打印机设备制造商JuggerBot 3D宣布了它们的第二次研发合作,旨在将3D打印技术扩展到新的热固性聚合物材料领域。此次合作是橡树岭国家实验室的制造示范设施(MDF)技术合作计划的一部分,它将集中于开发能够同时处理热塑...
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...