技术

增材制造技术如何为航空发动机“减负”?

增材制造技术如何为航空发动机“减负”?

技术 304
     3D打印技术作为一种独特的快速成型手段,利用激光束、电子束等作为能量媒介,在真空或惰性气体保护环境中,精准熔化各类金属、树脂及陶瓷材料。通过精密的三维模型分层规划,该技术逐层叠加熔化的材料,最终构建出成品。其显著优势包括成本降低、接近最终形状的净成形、便携...
Tethon 3D与CONCR3DE陶瓷3D打印样件示意

Tethon 3D与CONCR3DE陶瓷3D打印样件示意

技术 316
      2025年1月15日,功能陶瓷和3D打印材料领域的先驱Tethon 3D,已与荷兰粘合剂喷射打印机和无废料生产工艺领域的领导者CONCR3DE建立战略合作关系。此次合作的目标是加速在美国推广3D打印陶瓷。通过利用先进的陶瓷材料与CONCR3...
综述:用于细胞打印的体积增材制造

综述:用于细胞打印的体积增材制造

技术 259
    体积增材制造(VAM)正在逐渐改变细胞打印领域,因为它能够快速创建模拟天然组织的复杂三维细胞结构。     尽管VAM具有巨大的潜力,但与法规遵从性和可扩展性相关的挑战仍然存在,特别是在生物打印组织方面。因此,来自曼尼帕尔理工学院的...
《Bioact. Mater.》:高机械稳定性的3D打印生物水凝胶

《Bioact. Mater.》:高机械稳定性的3D打印生物水凝胶

技术 317
       3D打印允许在微米级别上对结构进行控制,同时精确控制多种细胞类型的位置以创建与原生组织相匹配的复杂结构。生物水凝胶由于其生物相容性、明确的细胞黏附配体以及生物降解性(允许细胞迁移并为大分子和小分子的传输提供有利条件),被广泛用作细胞...