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芬兰职业健康研究表明:金属增材制造的大部分暴露风险发生在后处理阶段

芬兰职业健康研究表明:金属增材制造的大部分暴露风险发生在后处理阶段

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       2025年6月13日,芬兰职业健康研究所和东芬兰大学的研究团队开展了一项研究,旨在了解基于粉末的金属增材制造工作流程相关的健康风险。META3D 的研究涵盖了 13 个使用金属增材制造的工作场所,最终得出结论:最高的暴露风险并非发生在 3D 打印本身,而是发生在后处理阶段。        在这项...
ENEA通过2PP 3D打印技术,研发并测试用于惯性约束聚变(ICF)实验微结构靶材

ENEA通过2PP 3D打印技术,研发并测试用于惯性约束聚变(ICF)实验微结构靶材

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       2025年6月13日,意大利能源研究机构ENEA(意大利国家新技术、能源与可持续经济发展局)的研究人员通过双光子聚合(2PP)3D打印方法,制造出精密的泡沫状微结构材料,并在高功率纳秒激光脉冲下对性能进行了实验和模拟分析。这些3D打印的靶材在面对激光驱动时表现出良好的烧蚀特性和激光散射机制,有望...
非均相陶瓷的3D/4D增减法制造

非均相陶瓷的3D/4D增减法制造

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来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:宁帅、鲁中良 供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室     异质陶瓷材料是指由不同物理和机械性质的区域组成的材料,类似于自然界中的珍珠母、骨骼、竹子和土壤。这种材料的制造在实际应用中面临很多挑战,比如灵活性、几何复杂性、结构分辨率、制造效率和材料多...
斯坦福大学新算法提速200倍:5小时内精准打印复杂心脏血管网络

斯坦福大学新算法提速200倍:5小时内精准打印复杂心脏血管网络

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2025年6月13日,斯坦福大学的研究人员开发出一种更快、更精确的血管系统建模和打印方法,解决了利用患者自身细胞制造可移植器官的关键难题。△研究成果已发表在《science》杂志上,题目为“用于生物制造的器官规模合成血管的快速模型指导设计”(传送门)为器官短缺和匹配问题提供解决思路      研究人员指出,美...
弗劳恩霍夫ILT开发出用于制造分级多孔结构的LPBF方法

弗劳恩霍夫ILT开发出用于制造分级多孔结构的LPBF方法

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       2025年6月12日,德国弗劳恩霍夫激光技术研究所(ILT)的研究人员开发了一种激光粉末床熔合(LPBF)工艺,可将局部可渗透或致密的区域(包括分级过渡)直接嵌入金属部件中。新方法将于2025年6月24日至27日在慕尼黑举行的2025年激光世界光子学博览会上展出。 △多孔结构...
美国陆军前线部署3D打印牙科技术,提升战地医疗效率

美国陆军前线部署3D打印牙科技术,提升战地医疗效率

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       2025年6月12日,美国陆军外科研究所(USAISR)正在通过3D打印技术提高前线战备水平,特别是在医疗服务方面。近年来,数字化牙科技术成为战地医疗的一项重要创新,利用3D打印技术为军人提供战地牙科护理服务,弥补了传统医疗设施的不足。△Formlabs向美国陆军外科研究所提供技术支持     ...
什么是双光子聚合?

什么是双光子聚合?

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纳米级和微米级的3D打印技术提供了显著的设计自由度和效率,为众多创新铺平了道路,尤其是在微光学和微机械领域。这些进步反过来又推动了新的技术发展。因此,近年来,商业界对能够生产微米级和纳米级物体的3D打印技术的兴趣显著增长。在这些技术中,双光子聚合占据着核心地位。 双光子聚合,通常缩写为TPP或2PP,属于微尺...
牙科领域:SLA、DLP和LCD树脂3D打印对比

牙科领域:SLA、DLP和LCD树脂3D打印对比

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《科学报告》发表的一项新研究揭示了三种主要基于树脂的3D打印技术的优缺点:立体光刻(SLA)、数字光处理(DLP)和液晶显示(LCD),为牙科修复专业人士以及任何在这些技术之间犹豫不决的人提供了明确的指导。 SLA打印机使用精确的激光来固化树脂,从而实现具有出色层间粘合性的高分辨率打印。DLP打印机使用数字投...
丝素蛋白水凝胶的凝胶动力学、形成机制、功能化及3D生物打印在生物医学中的应用

丝素蛋白水凝胶的凝胶动力学、形成机制、功能化及3D生物打印在生物医学中的应用

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      丝素蛋白(SF)源自蚕茧纤维,具有生物相容性、可降解性和可持续性,其可加工成多种材料形式,在生物医学领域有广泛应用,其中丝素蛋白水凝胶因可通过调控凝胶过程实现结构和性能的定制,在组织工程等领域颇具价值。然而,丝素蛋白水凝胶存在凝胶速度慢和生物惰性等限制其应用的问题。来自迪肯大学的Jing-Lian...
萤火虫启发的3D可打印多刺激响应荧光水凝胶及其自适应发光特性

萤火虫启发的3D可打印多刺激响应荧光水凝胶及其自适应发光特性

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       自然界中萤火虫、水母等生物发光体具有湿润、柔软、灵活及多刺激响应的发光能力,可实现与环境的交互适应。然而,开发模仿这些特性的人工发光材料仍面临挑战:现有荧光水凝胶大多仅能对单一刺激(如特定溶剂、离子、温度等)产生独立响应,缺乏动态协同效应,且荧光亮度和响应速率提升受限,同时其结构多局限于简单二维...