技术

突破传统限制!浙大团队AM:实现超韧可愈合弹性体的高精度3D打印

突破传统限制!浙大团队AM:实现超韧可愈合弹性体的高精度3D打印

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       弹性体因其优异的弹性、回弹性和抗撕裂性能,在日常生活与工业领域应用广泛。3D打印技术为定制复杂弹性体结构提供了新途径,尤其在软体机器人、电子器件和医疗设备等领域潜力巨大。然而,传统光固化3D打印树脂依赖高交联共价网络,导致材料机械性能受限(拉伸强度普遍低于30 MPa),且无法实现自愈合...
雷尼绍与IMR合作推进卫星光学元件金属3D打印技术

雷尼绍与IMR合作推进卫星光学元件金属3D打印技术

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     2025年7月3日,英国工程公司Renishaw宣布与爱尔兰制造业研究中心 (IMR)在位于都柏林附近的工厂进行合作,开发用于激光卫星通信的自由曲面光学元件的金属3D 打印的先进工艺参数。合作项目是由自由曲面光学制造商mBryonics牵头的“颠覆性技术创新基金 (DTIF)”计划的一部分,旨在促进...
3D生物打印技术革新伤口护理:托莱多大学医疗突破

3D生物打印技术革新伤口护理:托莱多大学医疗突破

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2025年7月,托莱多大学健康中心血管外科医生Munier Nazzal博士正在开展一项激动人心的研究:利用3D生物打印技术治疗难愈合伤口。创新技术解决难愈合伤口问题       一般来说,人体伤口都有自愈能力,即使有时需要等待一段时间或进行简单手术处理,最后也能完全康复。不过,对于某些患者,尤其是那些患有糖...
氢“偷偷”腐蚀你的3D打印不锈钢? 一项最新研究揭秘微观变化全过程!

氢“偷偷”腐蚀你的3D打印不锈钢? 一项最新研究揭秘微观变化全过程!

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      近年来,随着氢能应用加速推进,其带来的材料可靠性挑战日益凸显。特别是在增材制造(3D打印)广泛应用于关键构件的今天,一个看似不起眼却致命的问题浮出水面:"氢气会不会悄悄腐蚀3D打印的不锈钢?"来自中科院、苏州核电研究院与防城港核电有限公司的联合团队对此展开深入研究,重点关注激光选区熔化(LPBF)...
IBM取得“虚拟现实+3D打印”建筑设计新专利

IBM取得“虚拟现实+3D打印”建筑设计新专利

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     2025年7月2日,IBM宣称已获得美国专利商标局一项名为“建造虚拟现实设计的建筑”的专利,它是一种辅助在虚拟现实中设计3D打印建筑的新方法,专利编号US12340150B2。       IBM新专利最初于2021年6月提交,并于2022年12月发布,现已具备法律效力,标志着IBM在智能建筑设计与...
德克萨斯大学研究人员开发出用于混合材料物体的光控3D打印技术

德克萨斯大学研究人员开发出用于混合材料物体的光控3D打印技术

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      2025年7月2日,德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin)的研究人员开发了一种3D打印方法,可以复制自然界中软硬材料的结合,例如软骨包裹的骨骼。该方法利用不同颜色的光在柔性和刚性之间切换,从而能够在一次打印中制造多材料物体。据称,这种新方法有望推动假肢、医疗器械、可拉伸电子产品和软体机器...
南京工业大学:激光增材制造316L不锈钢粗/细晶层状异质结构可控制备新方法

南京工业大学:激光增材制造316L不锈钢粗/细晶层状异质结构可控制备新方法

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       开发兼具高强度与高韧性的金属异质结构材料已成为机械工程和材料科学领域的前沿研究热点。目前,这类材料主要依赖冷轧、表面处理、物理/化学气相沉积及粉末冶金等传统技术制备。然而,这些方法普遍存在工艺复杂、难以精确调控异质区体积分数与空间分布的问题,且受限于零件的尺寸和几何形状。增材制造(AM)技术通过...
3D打印技术突破:生物工程胰岛保持形状和功能,存活率达90%

3D打印技术突破:生物工程胰岛保持形状和功能,存活率达90%

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       2025年7月1日,来自维克森林大学和迈阿密大学的研究人员开发出一种利用海藻酸盐和脱细胞胰腺组织制成的生物墨水,并通过3D打印制备出能够产生胰岛素的人工胰岛组织。这项研究成果已在2025年欧洲器官移植大会(ESOT)上发表。      相关研究成果以题为“Scalable 3D Bioprint...
预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展

预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展

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        颅骨缺损,尤其是关键尺寸的颅骨缺损,因其自身再生能力有限,存在愈合时间长、再生不完全及骨不连风险高等问题。当前临床修复手段如金属植入物、同种异体移植物和人工移植物等,面临供体有限、存在疾病传播风险及修复效果不理想等挑战。传统骨组织工程的“自上而下”方法(细胞接种于生物材料支架)存在细胞分布不均...
微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化

微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化

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导读:在房地产、装饰装修、园林景观等行业蓬勃发展的推动下,建筑模型是当今社会上应用最广泛、需求最旺盛的实体模型之一。      审视当下主流的“高级”建筑模型制作流程,其本质仍处于一种效率与精度受限的半手工状态。主流做法是:大型结构件(如屋顶、墙体、地板)依赖专业模型公司的数控切割机预制,而精细部件(如代表玻...