技术

弗吉尼亚理工大学推进增材摩擦搅拌沉积技术,可批量打印形状记忆陶瓷增强复合材料

弗吉尼亚理工大学推进增材摩擦搅拌沉积技术,可批量打印形状记忆陶瓷增强复合材料

技术 123
      2026年1月1日,来自弗吉尼亚理工大学的材料科学与工程系的余航副教授开发了一种强度高、无缺陷的材料,在应力作用下能够发生相变以耗散能量,并且可以以全致密状态进行批量3D打印。自麻省理工学院博士后时期起,余教授就一直致力于研发一种能够大规模生产且不易碎裂的形状记忆陶瓷...
 压力下的生物打印:利用3D打印技术构建肺模型,研究极端环境的影响

压力下的生物打印:利用3D打印技术构建肺模型,研究极端环境的影响

技术 123
当飞行员和宇航员翱翔蓝天时,他们的身体所处的环境远比地球上极端。为了更好地了解人类在这些极端条件下的反应,德克萨斯农工大学的研究人员在美国空军科学研究办公室的支持下,正利用活体肺细胞进行生物打印。他们的目标有两个:一是提高航空和航天飞行的安全性,二是加速呼吸系统疾病的研究和治疗。在航空领域,高温、高压和低氧环...
3D打印仿生支架搭载“细胞盔甲”:编程力学微环境实现关节软骨精准再生

3D打印仿生支架搭载“细胞盔甲”:编程力学微环境实现关节软骨精准再生

技术 156
来源:EFL 生物3D打印制造与生物制造    关节软骨损伤(外伤或病变所致)易发展为骨关节炎并最终破坏关节,但现有手术、材料等治疗手段均难以恢复透明软骨的结构与功能。这一困境主要源于两方面:一是软骨本身细胞稀少、无血管,再生能力弱;二是传统组织工程支架仅复刻细胞外基质(ECM)宏观结构,...
3D Systems直接金属打印和熔模铸造模型解决方案助力能源OEM全面提升效率

3D Systems直接金属打印和熔模铸造模型解决方案助力能源OEM全面提升效率

技术 159
       导读:增材制造技术以效率为核心,因此受到能源和脱碳领域企业的热烈欢迎也就不足为奇了。增材制造领域的先驱企业3D Systems早已意识到该技术在这一垂直领域的潜力,拥有超过三十年的能源企业合作经验,通过应用开发、零件生产和技术集成等方式为其提供支持。&nb...
微纳3D打印:微针传感器阵列实现对 L-色氨酸的实时连续监测

微纳3D打印:微针传感器阵列实现对 L-色氨酸的实时连续监测

技术 162
来源:摩方精密     在精准医疗与智慧农业快速发展的今天,对生物体内关键分子的实时连续监测需求日益迫切。L-色氨酸作为人体必需氨基酸和植物生长激素前体,其浓度波动与情绪调节、代谢状态及植物生长发育密切相关。然而,传统检测方法如高效液相色谱和质谱技术只能提供离散的离线测量,无法满...
金属3D打印悄然走进消费品:从珠宝到iPhone的创新浪潮

金属3D打印悄然走进消费品:从珠宝到iPhone的创新浪潮

技术 177
      近年来,聚合物3D打印在消费市场大放异彩,早已融入鞋服、眼镜甚至家居用品。相比之下,金属增材制造在消费品市场显得低调许多,但变化正在发生,从奢侈珠宝到智能手机,从专业运动装备到高端腕表,金属3D打印正以独特优势悄然渗透进我们的日常生活。它带来的不仅是设计自由,更是性能...
3D打印数字化技术如何重塑假肢接受腔制造的未来

3D打印数字化技术如何重塑假肢接受腔制造的未来

技术 160
来源:盈普三维     中国残疾人服务体系正从传统保障向科技赋能转型。根据2025年全国助残日发布的数据,我国现有残疾人约 8500 万,叠加 4400 万失能和半失能老人,这一群体催生了超万亿规模的辅具市场。长期以来,高端假肢市场被进口品牌垄断,直到近年来国产产品才开始突围。在...