技术

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

技术 220
       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?

技术 174
       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

技术 214
       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...
中佛罗里达大学室温下成功制造高强度碳微纤维与纳米纤维

中佛罗里达大学室温下成功制造高强度碳微纤维与纳米纤维

技术 135
      2025年4月27日,中佛罗里达大学(UCF)宣称与佛罗里达空间研究所(FSI)的研究人员合作,成功开发出一种独特的3D打印工艺,可在室温条件下制造出高强度碳微纤维与纳米纤维。这一技术打破了传统碳打印对高温环境的依赖,首次实现了在棉花等易损材料表面直接打印碳结构。△相关研究已发表在《自然通讯》期刊...
休斯顿大学开发用于生物医学和航空航天应用的3D打印陶瓷折纸结构

休斯顿大学开发用于生物医学和航空航天应用的3D打印陶瓷折纸结构

技术 153
      2025年4月26日,来自休斯顿大学的研究团队开发了一种新方法,通过将受折纸启发的几何形状与生物相容性的弹性涂层相结合,制造出柔韧、抗损伤的陶瓷结构。该方法利用3D打印技术生产复杂的Miura-ori陶瓷结构,然后涂覆聚二甲基硅氧烷(PDMS),一种超弹性硅酮聚合物。最终得到的是一类脆性材料,能量...
等离子束金属3D打印大型无人机,创瑞激光联合北京理工大学承担国家重点研发计划

等离子束金属3D打印大型无人机,创瑞激光联合北京理工大学承担国家重点研发计划

技术 139
导读:等离子束金属3D打印大型无人机,迎来国家重点研发攻坚。      2025年4月25日,由创瑞激光牵头,联合北京理工大学承担的国家重点研发计划“等离子束智能增材制造技术应用项目启动会”在西安成功召开,标志着该科研项目正式进入实施阶段。这项承载着光荣战略使命的科研攻关,是创瑞激光在高端装备核心制造技术领域...
3D打印ICP-MS样品引入系统,集芯片阵列整体柱微萃取、微阀和微流雾化器于一体

3D打印ICP-MS样品引入系统,集芯片阵列整体柱微萃取、微阀和微流雾化器于一体

技术 130
      细胞中的痕量元素分析对于研究细胞信号传导、生理病理学和疾病的早期诊断至关重要。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)是痕量元素分析的有力工具之一,具有高灵敏度和多元素/同位素同时检测的优点。然而,将ICP-MS直接用于细胞中的痕量元素分析时,通常会面临细胞消耗量较大(通常为104-106个细胞)、基...
FLOW Science 扩展增材制造、焊接和铸造的仿真能力

FLOW Science 扩展增材制造、焊接和铸造的仿真能力

技术 392
2025年4月24日,私营计算流体力学 (CFD) 软件开发商Flow Science发布了FLOW-3D 2025R1 套件。最新版本将FLOW-3D AM和FLOW-3D WELD两大模块纳入核心产品系列,并对现有的制造、铸造和水利工程产品进行了重大升级。此版本强调高性能计算支持、自动化以及面向工...