2025年3月28日,日本机床制造商Sodick宣布已行使看涨期权,进一步收购金属3D打印机制造商Prima
Additive的额外股份。这一战略性收购是在2024年首次获得Prima Additive
9.5%少数股权之后达成的,预计将在未来几个月内完成。Prima Additive的...
在生物制造领域,体积生物打印(VBP)技术发展迅速,它能快速构建复杂的细胞负载水凝胶结构,为大规模组织工程和再生医学带来新机遇。通过断层扫描制造原理,该技术可实现高速度和高分辨率打印,对细胞和类器官也较为安全。然而,VBP技术的广泛应用面临诸多挑战。一方面,断层扫描打印对生物树脂的光学和流变学等材...
“近红外光聚合3D打印技术因其高生物安全性、强穿透能力、多尺度打印能力和多材料兼容性,在生物医学、制造业、航空航天和电子等多个领域具有潜力应用前景。” 光聚合3D打印因其环保、节能、加工速率快、能耗小等优势,近些年备受关注,并被广泛应用于生物医学、制造业、航空航天等多个领域。现有的光聚合3D打印光源多...
心血管系统依赖心肌的收缩功能维持血液循环,心肌细胞的高度有序排列对心脏正常功能至关重要。在心脏组织工程领域,模拟天然心肌的结构和功能面临诸多挑战。如细胞构建体存在细胞排列不一致、扩展性和互连性有限等问题;基于微纳拓扑特征的支架多局限于二维平面排列,无法重现动态三维细胞外基质微环境;水凝胶虽能支持细胞生...
在民用飞机领域,增材制造技术的应用日益广泛,其产品稳定性和可靠性备受关注。《增材制造拓扑优化结构的静力分析与验证》一文以民用飞机舱门导向轮槽零件为研究对象,围绕该零件的拓扑优化设计、静力分析与验证展开研究,为增材制造在民用飞机结构设计中的应用提供重要参考。思维导图研究背景:增材制造技术的发展与挑战...
2025年3月25日,美国金属 3D 打印机制造商Velo3D推出了一套快速生产解决方案
(RPS),以满足航空航天、国防和能源等行业对可扩展、高质量生产部件日益增长的需求。RPS 允许客户利用 Velo3D
的生产单元,从而无需大量资本投资即可提高产量。 RPS解决方案为...
2025年3月25日,清华大学、浙江大学和麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)的研究人员开发出一种新型软件,可以3D打印出具有类似人类运动能力的物体。这项技术被称作“Xstrings”,它能够自动制造出可弯曲、盘绕、拧紧和压缩的电缆驱动组件。△Jiaji Li和使用Xstrings...
航空航天业是金属增材制造技术的主要采用者,也是近年来技术发展的重要推动者。与此同时,航空航天行业也面临着与增材制造相关的某些挑战,包括手动后处理等瓶颈。幸运的是,随着自动化后处理解决方案的进步,例如德国除粉专家Solukon的高度自动化系统,航空航天制造商正在克服这些障碍并简化其增材制造操作。...
肝脏作为人体最大的消化腺,承担着蛋白质合成、代谢等重要生理功能。然而,药物或疾病引发的肝损伤会影响其再生能力。构建能精准模拟健康人体肝脏生理功能的体外三维模型,对提升实验准确性、推动药物研发和临床应用意义重大。肝脏血管系统复杂,体外构建复杂血管网络,维持充足养分供应,对细胞生长、模拟肝脏异质结构...
2025年3月23日,杰夫·贝佐斯 (Jeff Bezos) 的太空技术公司蓝色起源 (Blue
Origin)已与奥本大学国家增材制造卓越中心 (NCAME)合作,以推进铜 3D
打印技术的发展。CAME中心在材料特性和建模方面处于国际领先地位,而材料特性和建模对于采用增材制造所必需的...