技术

Empa研究人员制作出可模仿真实肌肉的3D打印软材执行器

Empa研究人员制作出可模仿真实肌肉的3D打印软材执行器

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      2025年3月12日,瑞士国家材料科学与技术实验室Empa的研究人员正在致力于生产能够与真实肌肉媲美的人造肌肉。他们宣称通过3D打印技术可以制造出一种既柔软又具有弹性的强大结构。这些人造肌肉有望在医学、机器人技术以及任何需要精准控制运动的应用领域中发挥重要作用。△Empa的3D打印软体致动器模仿真...
新型生长打印(GP)工艺:模拟竹子生长,比桌面3D打印机快100倍

新型生长打印(GP)工艺:模拟竹子生长,比桌面3D打印机快100倍

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       2025年3月12日,来自贝克曼先进科学技术研究所的研究人员受自然界植物生长过程的启发,开发了一种名为“生长打印(GP)”的新型 3D 打印方法,打印速度为每秒 1 毫米。这种打印工艺无需传统制造方法通常所需的模具或昂贵设备即可制造聚合物部件。相关研究以题为“Morphogenic Growth...
Lincotek 获得新型3D打印骨科医用螺钉专利

Lincotek 获得新型3D打印骨科医用螺钉专利

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      2025年3月11日,意大利增材制造厂商Lincotek 医疗部门已获得一项新型 3D 打印骨科螺钉专利,具有集成网格结构,可增强骨骼的生长和稳定性。新授予的专利 (US 12,171,464 B2) 引入了可定制的螺钉概念,可根据患者解剖结构和手术需求进行修改。       这种创新设计可应用于...
韩国研发MXene高分辨率3D打印技术,达到1.3微米分辨率,提升270倍

韩国研发MXene高分辨率3D打印技术,达到1.3微米分辨率,提升270倍

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       2025年3月10日,韩国电气技术研究院的研究团队成功开发了一项使用新型材料MXene打印高分辨率3D微结构的技术。MXene是一种二维纳米材料,由金属层与碳层交替排列构成,它以高导电性和电磁屏蔽能力著称,并且易于与其它金属化学品结合。这使得MXene在高效电池、电磁屏蔽等众多领域备受瞩目。△S...
上海交通大学:高熵合金增材制造研究进展

上海交通大学:高熵合金增材制造研究进展

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      增材制造(AM)高熵合金(HEA)因其优异的性能而受到广泛关注。上海交通大学陈彬博士回顾了HEA AM的进展,包括各种AM技术,包括选择性激光熔化(SLM)、选择性激光烧结(SLS)、选择性电子束熔化(SEBM)、定向能沉积(DED)、粘合剂喷射(BJT)、直接油墨书写(DIW)和添加剂搅拌摩...
王华明院士团队:新一代火箭发动机燃烧室—铜/镍异种金属增材制造

王华明院士团队:新一代火箭发动机燃烧室—铜/镍异种金属增材制造

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作者:姚讯杰, 朱言言, 韩曦, 杨俊伟, 陈龙, 王馨仪, 王华明. 来源:中国激光, 2025, 52(4): 0402301.      掌握先进可靠的火箭发动机制造技术是我国建设成为航天强国的重要标志之一。发动机燃烧室内壁一侧需接触最高达5000℃的高温燃气,要求材料必须具备极佳的导热能力,多采用铜合...
解放军总医院《ACS AMI》:释放治愈能力:3D生物打印模拟缺氧以增强间充质干细胞

解放军总医院《ACS AMI》:释放治愈能力:3D生物打印模拟缺氧以增强间充质干细胞

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       间充质干细胞(MSCs)因其模拟组织的能力而在干细胞治疗中发挥着关键作用。然而,传统的二维培养条件往往会导致其失去原有的低氧生境,这可能会限制其治疗功效。3D生物打印提供了一种通过整合细胞和细胞外基质来重建复杂生物环境的方法。因此,调整3D打印技术以准确复制MSCs的生态位对于促进3D打印技术在...
FormAlloy为DED金属3D打印添加扫描和刀具路径自动化功能

FormAlloy为DED金属3D打印添加扫描和刀具路径自动化功能

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        2025年3月9日,定向能量沉积 (DED) 公司FormAlloy通过整合自动扫描和刀具路径生成功能增强了产品服务。此次更新使客户能够无缝使用 FormAlloy 设备进行基于单元的零件修复和复原应用。目前,数以万计的涡轮叶片正在以这种方式进行修复,模具复原和耐磨表面修复方面的其他应...
宾夕法尼亚大学通过引入无序设计提升3D打印部件强度韧性2.6倍

宾夕法尼亚大学通过引入无序设计提升3D打印部件强度韧性2.6倍

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       2025年3月8日,宾夕法尼亚大学工程学院的研究人员通过在3D打印机械超材料中引入受控无序几何设计,可以显著提升材料的抗裂性能。△三种具有不同无序程度的代表性设计。中间的设计平衡了有序性和无序性,以实现3D打印部件最大的韧性机械超材料采用3D打印和激光切割等数字制造技术生产,具有强度和刚度增强等...