3D打印

受木蛙启发,瑞士3D打印出自修复长寿命电子皮肤

受木蛙启发,瑞士3D打印出自修复长寿命电子皮肤

案例 801
        2025年6月16日,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队在《Communications Materials》发表研究,展示了一种可3D打印的自修复多感官电子皮肤(e-skin)。材料受木蛙皮肤低共熔溶剂(DES)化学启发,通过双网络颗粒有机凝胶(DNGOG)结构,实现了机械变形、温...
昆虫们太开心了,专家竟用粘土给它们3D打印了一座艺术旅馆

昆虫们太开心了,专家竟用粘土给它们3D打印了一座艺术旅馆

案例 649
      2025年6月13日, 德国斯图加特大学计算设计与建筑结构研究所最近使用3D打印粘土技术,打造了一座昆虫旅馆,成功将参数化设计与可持续材料工艺相结合。这座高2米的生态建筑不仅为本土昆虫提供了栖息天堂,更展示了3D打印技术在生态建筑领域的突破性应用。据悉,这个项目采用挤出式3D打印技术,使用由粘土、...
3D打印蛋白基水凝胶微针,婴幼儿血管瘤治疗新突破

3D打印蛋白基水凝胶微针,婴幼儿血管瘤治疗新突破

案例 637
       婴幼儿血管瘤(IH)是婴幼儿最常见的血管肿瘤,头部、面部等关键部位的病灶易引发溃疡、瘢痕及功能障碍,需早期干预。目前临床常用的局部噻吗洛尔(TIM)治疗存在透皮效率低(仅 10-20% 药物穿透皮肤)、用药频率高(每日 3 次)、疗效不稳定等问题。传统透皮贴剂、乳膏等因皮肤屏障限制,难以...
 将人工智能与3D打印结合的10个理由

将人工智能与3D打印结合的10个理由

人工智能 805
       人工智能正在彻底改变许多工业领域,增材制造也不例外。在3D打印领域,人工智能可以实现流程自动化、优化参数、预测故障并提升最终部件的质量。从设计到后处理,包括切片、实时控制和维护,人工智能的应用正变得越来越广泛和精准。这项技术不仅提高了工作流程效率,还减少了错误、成本和生产时间。今天,我们将探讨为...
突破!3D打印超高填料含量复合材料

突破!3D打印超高填料含量复合材料

新材料 701
        目前,超高填料含量的复合材料在结构材料、电气绝缘、热管理和能源存储设备等领域展现出独特性能,但制造超高填料含量的3D复合材料极具挑战性。虽然已有研究通过调节颗粒表面电荷、聚合物立体稳定性和控制剪切稀薄流变特性等策略来解决高填料含量油墨的挤出问题,但如何有效减少高填料负载下因颗粒直接接触而引起的...
3D打印血管化类器官芯片,成功解决类器官“长不大”的难题!

3D打印血管化类器官芯片,成功解决类器官“长不大”的难题!

案例 721
       类器官是一种能够复现特定器官独特结构与固有功能的三维(3D)细胞培养模型。然而,现有类器官技术存在关键缺陷——缺乏复杂血管网络,导致氧气及必需营养物质的输送受限。结合其固有的尺寸限制与代谢物累积问题,类器官难以模拟真实器官的天然复杂性,从而限制其实际应用价值。      为突破这一技术瓶颈,来自...
基于3D打印高通量筛选结合机器学习探究生物陶瓷骨诱导性的最佳结构特征

基于3D打印高通量筛选结合机器学习探究生物陶瓷骨诱导性的最佳结构特征

技术 862
 骨组织工程中,骨诱导性支架的关键结构因素和参数尚未明确,孔隙结构的复杂性与多样性导致其与骨诱导性的关系模糊,缺乏支架结构设计的指导方针和数据支持,制约了高性能骨再生材料的发展。来自四川大学张兴栋院士/朱向东研究员团队利用DLP 3D打印技术制备了包含24种不同孔隙结构(三角形、菱形、方形、多面体,孔...