2025年6月9日,来自麻省理工学院的研究人员开发了一种新型光固化 3D 打印方法,所使用的光敏树脂能够根据所照射的光线类型形成耐用的结构和可溶解的支撑物。紫外线 (UV) 可使树脂硬化成坚固的永久形状,而可见光则可产生可溶解于特定溶剂的较弱支撑物。这种新方法无需切割或锉削等手动后处理,从而加...
导读:航空航天行业以极高的安全性和质量标准著称,飞机与火箭部件的检测和认证流程尤为严格。然而,随着部件复杂性的提升和行业对效率的更高要求,传统检测手段在速度、准确性与适应性方面已难以满足现代制造需求。 2025年6月9日,GKN航空航天公司通过采用Creaform的3D扫描解决方案,...
骨软骨缺损(OCDs)因软骨无血管特性、结构复杂性及自我修复能力有限,成为临床难题,传统间充质干细胞(MSCs)疗法受细胞异质性和免疫原性限制,修复效果不足。来自中南大学湘雅医院的吕红斌教授、曹勇副研究员利用单细胞RNA测序(ScRNA-seq)从人髌下脂肪垫(IFP)中鉴定出高软骨分化潜能的骨...
2025年6月7日,意大利知名自动化企业柯马(Comau)加快了在增材制造领域的布局步伐。柯马以工业机器人系统为核心,通过与多家不同行业的领先公司合作,推动机械臂技术在3D打印设备中的广泛应用。柯马看到了3D打印市场的巨大潜力,正积极打造一个跨行业、多场景的智能制造生态系统。跨界合作:让3D打印“...
电子束热源由于其能量效率高,能够利用自身的高扫描速率在真空环境下维持高温环境,在加工一些特殊高性能材料时具有一定的优势。然而,缺陷阻碍了电子束增材制造(EBAM)的进一步应用。不稳定的熔池会导致一些与加工稳定性相关的缺陷,如冒烟、飞溅、附着力低、表面粗糙度高、残余应力和变形高、元素蒸发等,进而引起...
2025年6月6日,弗吉尼亚理工大学机械工程系的研究人员推出了一种专为多轴3D打印设计的连续纤维增强(CFR)沉积工具,显著提升了复合材料结构的机械性能。相关研究以题为“Multi-axis material extrusion of continuous
carbon fiber compos...
在生物打印领域,利用微挤出技术构建体外模型时,小体积水凝胶墨水易因扩散和蒸发导致打印分辨率下降、细胞活性降低,且难以在单一系统中实现高通量数据产出,限制了对肿瘤内异质性等复杂生物场景的模拟。来自韩国科学技术院(KAIST)的Je-Kyun
Park教授团队开发了一种基于多生物墨水打印和气溶...
2025年6月6日,新加坡国立大学(NUS)的研究人员开发了一种3D打印的自供电机械发光(ML)发光皮肤,可以用于水下环境中的通信和安全监测。这种可穿戴设备在机械变形时会发光,无需外部电源,并且在高盐度和极端温度等条件下仍能正常工作。研究结果由Xiaolu Sun, Shaohua Ling, Z...
临界尺寸骨缺损的再生是临床难题,仅促进成骨不足,血管和神经支配对建立骨再生微环境至关重要,但现有支架多无法实现三者协同再生,且缺乏持续可控的释放模式。传统3D生物打印技术在构建三维组织修复支架方面存在局限性,且多数生长因子在促进骨再生的同时,难以兼顾神经和血管的生长调控。
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两性离子水凝胶因防生物沾污性和生物相容性在生物医学领域展现潜力,但其单一网络结构导致机械强度和韧性较低,且传统光/热引发聚合需引入引发剂,存在热损伤和生物毒性风险。此外,现有增强机械性能的方法(如引入非两性离子组分)可能降低防生物沾污性,开发无需光/热引发、兼具高强度与多功能的单网络两性离子水凝...