技术

用于组织工程与再生医学的3D生物打印水凝胶—进展与挑战

用于组织工程与再生医学的3D生物打印水凝胶—进展与挑战

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     3D生物打印技术通过精确控制细胞和细胞外基质成分的空间分布,为构建复杂功能性组织器官提供了革命性方案。然而,传统天然水凝胶存在机械性能弱、打印保真度低等缺陷,限制了其临床应用。上海交通大学附属第六人民医院傅强教授与张楷乐医师系统综述了水凝胶生物墨水的优化策略,提出通过化学修饰、纳米复合等手段开发高性...
告别“试错法”!新型AI算法5步锁定3D打印钛合金黄金参数,性能突破行业极限

告别“试错法”!新型AI算法5步锁定3D打印钛合金黄金参数,性能突破行业极限

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      在航空航天和医疗植入领域,Ti-6Al-4V合金因其高强度、耐腐蚀等特性备受青睐。但传统激光粉末床熔融(LPBF)技术面临巨大挑战:打印后的合金虽强度高达1100MPa,延展性却不足8%;若通过热处理提升延展性,强度又会骤降。这种“强度-延展性”的天然矛盾,让科学家们陷入“鱼与熊掌不可兼得”的困境...
南科大-俞书宏院士 崔晨:超高填料含量复合材料的3D打印制造

南科大-俞书宏院士 崔晨:超高填料含量复合材料的3D打印制造

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研究背景:      超高填料含量复合材料因其在结构材料、电气绝缘、热管理及储能等领域展现的独特性能而备受关注,这类材料通过引入大量功能填料以实现性能的飞跃,对于提升器件性能至关重要。然而,制造具有超高填料含量的三维复合材料仍存在挑战,因为过量的填料会显著降低复合材料的加工流动性,阻碍复杂结构的成型。因此,开...
多材料3D打印-墨水直写:Nature Reviews Materials

多材料3D打印-墨水直写:Nature Reviews Materials

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       近日,约翰霍普金斯大学的Nathan C. Brown、Daniel C. Ames和Jochen Mueller合作,全面探讨了喷头技术在材料挤出3D打印系统中的核心作用及其最新进展。系统总结了喷头技术如何通过多功能设计突破传统制造限制,并为复杂材料组合和高精度结构提供了全新解决方案。相关...
中车研究院携融速科技、王义朋教授团队成功3D打印大尺寸高速列车车头窗框结构件

中车研究院携融速科技、王义朋教授团队成功3D打印大尺寸高速列车车头窗框结构件

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导读:重大突破!国内首件铝合金高速列车车头窗框结构件试制成功     2025年5月26日,中车研究院携手北京工业大学王义朋教授团队以及融速科技,凭借电弧熔丝增材制造(WAAM)技术,成功完成国内首件铝合金高速列车车头窗框结构件的试制。这一里程碑式的成果,标志着我国在轨道交通装备大型构件增材制造方面实现了质的...
格拉斯哥大学新实验室模拟太空,测试3D打印部件的轨道安全

格拉斯哥大学新实验室模拟太空,测试3D打印部件的轨道安全

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     格拉斯哥大学詹姆斯·瓦特工程学院设立的NextSpace Testrig实验室,专门评估金属、聚合物和陶瓷等材料在卫星或空间站上实施3D打印后,能否承受极端太空环境。该设施由Gilles Bailet博士与英国制造技术中心(MTC)合作开发,并获英国航天局(UKSA)通过其"使能技术计划"提供25....
北邮多家机构联合综述:3D打印在微纳米器件制造中日益扩大的作用

北邮多家机构联合综述:3D打印在微纳米器件制造中日益扩大的作用

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       2025年5月24日,北京邮电大学、中国电子科技集团公司第54研究所(CETC 54 )、中山大学、深圳大学和电子科技大学的研究人员近期共同撰写了一篇新综述,探讨了3D打印在微电子和微流体应用方面的最新进展。      这篇发表在Springer Nature Link上的题为“3D print...
3D打印陶瓷技术:从材料革新到跨领域应用

3D打印陶瓷技术:从材料革新到跨领域应用

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技术原理与核心工艺       3D打印陶瓷技术的核心在于通过逐层堆积的方式将数字模型转化为实体,其工艺体系主要分为光固化、粉末床熔融和粘合剂喷射三大类。光固化技术(SLA/DLP)以光敏树脂为基体,通过紫外光逐层固化含有陶瓷颗粒的浆料,形成高精度坯体。例如,中国科学院兰州化学物理研究所开发的柔性水凝胶前驱体...
清华机械系生物制造中心团队庞媛副研究员、孙伟教授课题组合作发表“生物3D打印“

清华机械系生物制造中心团队庞媛副研究员、孙伟教授课题组合作发表“生物3D打印“

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      三维(3D)生物打印是用于构建肝组织模型、治疗肝衰竭的一项前景广阔的技术。然而,目前肝组织模型生物打印研究主要依赖传统的基于单细胞的生物打印方式,在此过程中,单个功能性肝细胞分散且孤立于水凝胶中,由于细胞功能不足导致治疗效果不理想。清华大学机械系生物制造中心团队庞媛副研究员、孙伟教授课题组与北京大...