技术

关节疼痛的救星:Nanochon的3D打印软骨移植技术获加拿大批准

关节疼痛的救星:Nanochon的3D打印软骨移植技术获加拿大批准

技术 192
       总部位于华盛顿特区的生物技术公司Nanochon,专注于开发创新的骨科医疗器械解决方案。Nanochon公司正在研发一种新的软骨治疗方法,利用3D打印技术,为关节损伤的患者提供无需昂贵且侵入性的治疗。2025年7月,南极熊获悉,Nanochon宣布,其3D打印植入物已获得加拿大卫生部的批准,可以...
郭传飞课题组:3D打印精准制造超细微柱,赋能界面增韧+高灵敏感知双效提升

郭传飞课题组:3D打印精准制造超细微柱,赋能界面增韧+高灵敏感知双效提升

技术 203
       柔性触觉传感器是构建智能机器人、可穿戴设备与人机交互系统的关键基础器件。面对高剪切应力、大变形等复杂工况,多层柔性传感器器件常面临界面脱层、信号不稳定等技术瓶颈。为实现“既牢固又灵敏”的性能兼顾,南方科技大学郭传飞教授团队创新性地引入超支化聚氨酯(HPU)微柱作为界面结构,显著提升了器件的力学稳...
Tessella Biosciences 开发新型生物墨水,可3D打印逼真的肺组织

Tessella Biosciences 开发新型生物墨水,可3D打印逼真的肺组织

技术 144
2025年7月15日,加拿大麦克马斯特大学的衍生公司TessellaBiosciences开发了一种新型生物墨水,使科学家能够 3D 打印出能够像真实肺一样扩张和收缩的软肺组织。       这种材料旨在在体温下保持稳定,为研究呼吸系统疾病和测试潜在治疗方法提供更精确的体外模型。与许多现有的生物墨水不同,它们...
如何通过激光送丝增材技术实现轻量化零件的快速制造

如何通过激光送丝增材技术实现轻量化零件的快速制造

技术 194
      增材制造在生产轻量化结构方面潜力巨大,能以单一系统制造复杂几何形状的零件,有助于减轻车辆质量,降低行驶阻力,增加电动汽车续航里程,因而受到行业关注。激光定向能量沉积(DED-LB)是一种用于快速制造大型零件的有前景的增材制造技术,其中激光送丝增材(DED-LB-w)因使用焊丝作为原料,操作简便、材...
双喷嘴3D打印机在连续纤维增强复合材料原位浸渍3D打印中的新应用

双喷嘴3D打印机在连续纤维增强复合材料原位浸渍3D打印中的新应用

技术 200
      近年来,由于其高比刚度和强度,干纤维束增强聚合物基复合材料(CFRPCs)在研究和应用中引起了广泛关注。CFRPCs已广泛应用于航空航天、汽车、土木工程和其他工程领域。然而,传统的制造工艺需要复杂的制造步骤和各种模具,限制了CFRPCs的广泛应用。定制的双喷嘴熔融丝制造(FFF)设备用于CFRPC...
光固化3D打印丝素蛋白微针用于增强透皮递送和皮肤再生的精密工程

光固化3D打印丝素蛋白微针用于增强透皮递送和皮肤再生的精密工程

技术 196
       数字光处理(DLP)制造的丝素蛋白(SF)微针(MNs)在透皮应用中潜力巨大,但临床转化面临两大挑战:制造精度不足,难以实现结构分辨率;机械强度不够,无法有效穿透表皮。  来自苏州大学纺织与服装工程学院、现代丝绸国家工程实验室的李刚教授、张骏副教授团队,开发了甲基丙烯酸酯化丝素蛋白(Sil-MA...
专家论点:多材料3D和4D打印在增材电子领域的市场和行业潜力

专家论点:多材料3D和4D打印在增材电子领域的市场和行业潜力

技术 149
        增材制造利用基于计算机的软件,通过将介电材料或导电材料逐层沉积成不同的几何形状来创建产品组件。自 20 世纪 80 年代诞生以来,用于增材制造的 3D 打印技术已成为一项革命性技术。几十年来,3D 打印在众多应用中颠覆了传统的工业生产理念(例如通过机械加工、铣削、雕刻或其他方式去除材料...
美海军授予Synergy Additive Manufacturing钛合金激光表面处理SBIR合同

美海军授予Synergy Additive Manufacturing钛合金激光表面处理SBIR合同

技术 214
     导读:激光熔覆技术将一层耐用的金属合金沉积在轴系表面,从而增强轴系的耐腐蚀性、硬度以及在恶劣海洋环境下的整体耐用性。这项先进工艺可延长船舶轴系的使用寿命,并降低维护成本和停机时间。Synergy的激光熔覆技术示意      2025年7月14日,美国高功率激光加工与设备供应商Synergy Addi...
可3D打印的超韧弹性体:分级氢键网络的设计与动态功能调控

可3D打印的超韧弹性体:分级氢键网络的设计与动态功能调控

技术 197
      3D打印为复杂结构制造提供了自由形式的解决方案,但开发同时具备机械稳健性和自修复功能的弹性体材料仍是重大挑战。传统光固化树脂因永久且密集的交联网络,导致机械性能和动态功能难以兼顾,现有光固化弹性体拉伸强度多低于30 MPa。浙江大学的吴晶君研究员和方子正研究员团队合作,通过策略性地将分级氢...