技术

理光推进高强度全彩3D喷墨打印,可创建具有高机械强度的生物相容性组件

理光推进高强度全彩3D喷墨打印,可创建具有高机械强度的生物相容性组件

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       2025年5月4日,日本跨国成像和电子公司理光开发出一种创新的3D喷墨打印技术,能够制造兼具高机械强度和生物相容性的全彩树脂部件。这一突破有望支持定制化、设计敏感型部件的生产,尤其是在牙科和眼镜等领域。△成型品(假牙批量成型)       定制产品(例如假牙和眼镜框)需要高品质和美观的细节。然而...
南佛罗里达大学通过3D打印角膜曲率模型,推动干眼症成像研究

南佛罗里达大学通过3D打印角膜曲率模型,推动干眼症成像研究

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     2025年5月3日,美国南佛罗里达大学(USF)莫尔萨尼医学院眼科系的Yuqiang Bai博士目前正领导一项由美国国立卫生研究院(NIH)资助的干眼症前沿研究项目。该研究旨在通过测量角膜泪膜厚度,更深入地理解并成像干眼症,为未来治疗方案提供数据支持。△研究人员利用3D打印技术解创建了一个模拟角...
FLOW-3D AM 仿真技术升级,解锁增材制造熔池的新控制模式

FLOW-3D AM 仿真技术升级,解锁增材制造熔池的新控制模式

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        随着工程师们不断寻求提高工艺可靠性并减少缺陷,仿真正成为控制金属增材制造复杂物理过程的重要工具。南极熊获悉,在2025年AMUG大会上,FlowScience, Inc.的计算流体动力学 (CFD) 工程师Garrett Clyma概述了熔池建模如何提供新功能来优化激光工艺,而无需承担高昂的物...
清华大学采用数字光处理(DLP)3D打印技术开发多功能磁力软体机器人

清华大学采用数字光处理(DLP)3D打印技术开发多功能磁力软体机器人

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      2025年4月29日,清华大学的研究人员开发了一种先进的数字光处理(DLP)3D打印技术,该技术能够一次性制造出由不同材料构成的复合磁性结构。此外,他们还利用这项技术成功设计并打印出一个集硬磁材料和超顺磁材料于一体的软体机器人。△相关研究成果已发表在《Cyborg and Bionic Syste...
增材制造金属骨植入体在表面改性方面的最新进展

增材制造金属骨植入体在表面改性方面的最新进展

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      表面改性技术对于提高骨-植入体界面的力学性能和生物相容性至关重要。通过粉末床熔融等增材制造(AM)技术,不锈钢、钛和可降解合金等金属生物材料,可用于制造适合颅面、躯干和四肢骨重建的植入体。后续的喷砂、化学处理常用于改善植入体的表面特性,而功能性涂层和微纳结构不仅提升了植入体与骨组织的机械和生物相互...
ATI启用新工厂,为大幅面增材制造树立标杆

ATI启用新工厂,为大幅面增材制造树立标杆

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       2025年4月28日,美国高性能材料生产商ATI正式启用全新的增材制造产品工厂,并声称拥有业内最先进的大幅面金属增材制造能力。这座工厂将设计、3D打印、热处理、加工和检测等整个生产流程整合到一起。ATI 总裁兼首席执行官Kimberly A. Fields 在二月份工厂盛大开业仪式上表示:“...
加速精准医疗产业落地,摩方微纳3D打印破解类器官芯片高通量难题

加速精准医疗产业落地,摩方微纳3D打印破解类器官芯片高通量难题

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       人类在破解生命密码的道路上不断突破,尽管人体本身拥有数十万亿细胞,但体外培养体系犹如微型生物工厂和药物质检平台,既能通过健康细胞移植修复人体损伤,又能模拟体内环境进行药物安全评估,其突破性价值更体现在推动生命科学研究和精准医疗发展。      类器官和器官芯片作为模拟构建复杂微型组织模型的关键技...
从齿科到微纳:普利生3D打印技术如何重塑高端制造新生态?

从齿科到微纳:普利生3D打印技术如何重塑高端制造新生态?

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       作为中国3D打印领域的领军企业,上海普利生三维科技有限公司(以下简称“普利生”)自2005年成立以来,便以“用工业化手段解决个性化问题”为核心理念,深耕齿科数字化领域。通过与德国化工巨头巴斯夫合作开发高性能光固化树脂材料,普利生打造了覆盖70%牙科材料产品线的解决方案,助力隐形正畸、种植导板等齿...
Nature子刊:中佛罗里达大学突破碳3D打印技术,室温下生产碳微纤维和纳米纤维

Nature子刊:中佛罗里达大学突破碳3D打印技术,室温下生产碳微纤维和纳米纤维

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       2025年4月27日,来自中佛罗里达大学(UCF)科学学院和佛罗里达空间研究所的研究人员开发了一种使用低功率可见光和非金属催化剂在室温下进行碳 3D 打印的简便方法,在光电子和传感应用(包括与生物系统接口的应用)方面具有巨大潜力。       中佛罗里达大学物理学教授泰塔德(Laurene Te...