位错是晶体塑性的本源,然而经典位错强化理论认为材料的初始高密度位错虽能有效提升合金强度但必然严重损害塑性。日前,西北工业大学材料学院王锦程、林鑫教授团队通过增材制造极端非平衡凝固和复杂热循环调控中熵合金初始位错组态,实现了高密度位错显著提升合金强度而不损害塑性,打破了...
近日,芙蓉实验室医用材料与生物仿真研究部负责人、中南大学湘雅口腔医院院长、湖南省口腔数智化与个体诊疗技术工程研究中心主任刘欧胜及其带领的湘雅口腔生物智造团队在材料学经典期刊《今日材料》(Materials
Today)(IF=21....
类固醇相关的骨坏死(SAON)是一种具有挑战性的骨科疾病,通常在长期和/或高剂量的皮质类固醇治疗感染性疾病和风湿性疾病后发生。近年来,SAON的发病率逐年上升,成为非创伤性骨坏死的主要原因。在SAON的早期阶段,核心减压(CD)手术可以通过移除...
对于 3D
打印的钛和钛合金医疗植入物,表面优化不仅仅是一种增强,而且是绝对必要的。Himed是一家生物陶瓷涂层和 3D
打印生物陶瓷材料专家(也是Lithoz 在生物陶瓷 3D
打印方面的合作伙伴),公司已经证明精心设计的...
2025年2月8日,德克萨斯大学 (UT Dallas) 的研究人员开发了一种新型超快热脱脂 (UFTD) 技术,可以在 30 分钟内完全去除粘合剂。研究团队使用了3Y氧化锆浆料和Tethon 3D的陶瓷立体光刻 (大桶光聚...
2025年2月8日,南极熊获悉,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)研究人员在多材料3D打印领域取得了新的进展,他们利用毛细作用的力量开发了一种新技术。这项技术涉及一系列定制设计的单元,这些单元能够选择性地吸收流体材料,并将它们精确地引导成特定图案。这使得工程师能够使用原本无法打印的材料或结合具有显著不同...
歌尔光学科技股份有限公司(简称“歌尔光学”,Goeroptics),作为中国声学元件巨头歌尔集团的子公司,现已推出其自主研发的DLP(数字光处理)3D打印光引擎,专为提升3D打印精度与效率设计,标志着公司在光学技术领域的新突破。精准控制,卓越性能在...
2025年2月7日,美国布莱克斯堡弗吉尼亚理工大学动物科学学院的研究人员开发了一种突破性的3D 打印传感器,每年可为美国奶农节省近10 亿美元。这款检测设备能够检测奶牛的亚临床低钙血症
(SCH,一种众所周知的难以诊断的动物疾病),并为奶牛养殖...
2025年2月7日,一家位于圣地亚哥的医疗技术初创公司Auxilium
Biotechnologies正在利用3D打印技术在太空中制造医疗设备。该公司利用名为Auxilium微加工平台(AMP-1)基于DLP的生物打印机,来制造用于神经损伤的仿...
准确重建自然生物组织的复杂结构是生物3D打印的长期目标。投影式3D打印(PBP)在所有3D打印技术中具有更好的分辨率/制造时间(RTM)比,被认为是下一代生物打印的主流方案之一。尽管如此,使用具有不同力学性能的生物墨水进行标准化、高保真度和高分辨率的打印仍...