近日,多伦多大学材料科学与工程系Yu Zou (邹宇) 教授以及第一作者Xiao Shang (尚笑)
等研究人员在增材制造(AM)领域取得重要进展,特别是在激光定向能量沉积(L-DED)工艺优化方面提出了全新的AIDED框架。该研究成果以《Accurate
Inverse process...
2025年3月30日,巴塞罗那自治大学 (UAB) 的研究人员公布了一种双光控聚合工艺,可将 3D 打印分辨率提高到亚微米级。
新方法以题为“Antagonistic Two-Color Control ofPolymer Network Formation”的论文发表在《先进功能材料》上...
糖尿病是全球范围内最常见的慢性病之一,根据世界卫生组织的数据,仅在欧洲就有超过7400万人深受其困扰。为了应对这一挑战,并推动糖尿病治疗的创新,欧盟创新基金Horizon 2020资助了一项名为ENLIGHT的项目,旨在通过结合3D生物打印技术和先进的生物材料,开发一种用于药物测试的“胰腺活体模...
3D打印技术以其高设计自由度、快速原型制作、减少材料浪费、降低生产成本、提高生产效率、多功能材料和多材料打印、减少工具和模具需求、提高产品质量、促进创新、可持续性、医疗领域的独特优势、教育和培训、空间探索和远程制造、艺术和文化创意产业以及供应链优化等优点,正在改变传统的制造方式,并为各行业带来新...
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...