刺激响应材料在传感、生物成像、信息加密和仿生伪装等领域展现出巨大的应用潜力。在传感领域,刺激响应材料能够敏锐捕捉外界环境中物理、化学或生物信号的细微变化,实现对目标物质的高灵敏度检测。在信息加密领域,刺激响应材料可以将重要信息隐藏于材料的变化中,只有在特定刺激下才能读取,极大提升了信息的安全性。...
2025年6月27日,摩方精密微纳3D打印“极薄氧化锆牙齿贴面"产品与技术,亮相重庆卫视《大有可为新重庆》专题报道,引发社会各界广泛关注。从精密制造技术不断突破的新高度,到40微米齿科美学新突破,是重庆本土科技创新力量敢为人先的勇气探索,也是加快发展国家战略性新兴产业的创新成果。中国精密制造“卷...
导读:Velo3D是美国一家在金属增材制造领域知名的企业,其最早推出了无支撑金属3D打印技术,但是公司股价却遭遇大幅下跌,一直在军工领域耕耘。 2025年6月27日,Velo3D 宣布与美国海军签订合作研发协议(CRADA)。此协议借助Velo3D先进的金属3D打印技术,为美国海军...
当前生物制造领域在构建三维组织时面临关键挑战:传统生物打印技术难以精准操控高粘弹性生物墨水体素在三维空间中的组装,且单一网络水凝胶存在力学性能可调性有限、细胞相容性不足等问题。例如,基于海藻酸盐的单网络水凝胶脆性高、力学强度不足,而传统双网络水凝胶常依赖细胞毒性交联剂(如丙烯酰胺自由基聚合),...
导读:纵观全球的3D打印公司,有做设备、做材料、做制造服务等环节的,最大的瓶颈是应用场景,即使用3D打印大规模生产应用产品。这涉及到设备、材料,工艺,产业协同等全链条。只有突破应用场景,3D打印技术的潜力才能充分释放。全球隐形正畸企业美国隐适美,即利用3D打印技术批量生产隐形牙套,市场超1000亿,这中间的难...
1. 增材制造与工艺创新 镍钛合金领域在2025年取得了突破性进展,尤其在增材制造技术方面,多项研究通过激光粉末床熔融(LPBF)技术解决了传统制造中难以精准控制成分和复杂形状的难题。本部分将系统介绍本年度在增材制造工艺优化、电驱动回复技术及骨支架制备方面的创新成果。激光粉末床熔融工艺优化 ...
聚合物泡沫在隔热、吸声及生物医学等领域需求广泛,传统挤出式3D打印技术(如FFF、DIW)制备的泡沫存在层间孔隙分布不均、几何精度不足的问题,而光固化立体成型(VPP)技术虽精度高,但固化后高交联密度限制聚合物链运动,导致发泡困难。现有光固化泡沫制备方法(如高内相乳液模板法、溶剂刻蚀法)难以平...
导读:在众多3D打印材料中,陶瓷一直是最难“驾驭”的材料之一。虽然陶瓷增材制造技术已研究数十年,但真正可行的商业应用直到近期才逐渐成熟。2025年6月,以法国3DCeram为代表的企业成功开发出实用的陶瓷打印设备,标志着这项技术已做好在工业领域大显身手的准备。 陶瓷打印技术百花齐放,从材...
2025年6月,美国新兴增材制造公司Precision
Additive利用金属材料镁应对国防与航空航天领域关键挑战。公司开发了一种新型金属3D打印架构,旨在实现镁合金工业规模应用。镁因重量轻(比铝轻40%)与卓越减震性能(比铝强100倍)备受推崇,却因加工困难面临应用障碍。●Precis...
导读:在3D打印领域,一项突破性技术再次拓宽了光固化增材制造的边界。在生活中,一锅大乱炖让准备饭菜变得快捷方便,而这种”一锅煮“的模式也能为3D打印带来同样的效果。 2025年6月23日,近日发表在《ACS Central
Science》期刊上的一项题为“Dual-Wavelength...