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3D打印技术

香港理工大学王钻开课题组《Small》:双梯度表面上的自适应液滴弹跳

香港理工大学王钻开课题组《Small》:双梯度表面上的自适应液滴弹跳

3D打印技术 231
     液滴撞击固体表面是一个普遍存在于自然与工业场景中的现象。而其中碰撞过程中的固/液接触时间,是决定固液两相之间质量、动量和能量传递效率的关键因素之一。减少固/液接触时间,并促使液滴快速脱离固体表面,在能源收集、热管理、防覆冰等应用场景下一直是个难题。研究者们通过...
清华大学Science:全新无机纳米材料3D打印技术

清华大学Science:全新无机纳米材料3D打印技术

3D打印技术 251
      3D打印是一项革命性的增材制造技术,具有广阔的应用前景。目前3D打印技术在复杂结构建立与规模化制造都取得了显著进展,但实现纳米级分辨率的3D打印可选择的材料有限,主要集中在金属与聚合物。三维结构的构建需要在打印的基本构建单元之间形成作用力,以使...
自然界的启示:仿生学中的微纳3D打印

自然界的启示:仿生学中的微纳3D打印

3D打印技术 262
       自然界包罗万象,给予了人类无限的启发。在物竞天择,适者生存的自然规律下,孕育出种类繁多的生物体,在万物漫长生长过程中,人们善于研究生物体的结构与功能,根据生物习性、生长规律、结构特征、防御策略等发明创造出兼具复杂结构且精巧实用的技术...
ELAINE项目研究利用3D打印技术制造具生物活性的骨植入物

ELAINE项目研究利用3D打印技术制造具生物活性的骨植入物

3D打印技术 259
导读:骨骼具备高度的自愈能力。在滑雪、自行车摔倒或其他意外事故中发生的骨折情况下,骨头通常能够自行重新生长,尽管所需时间取决于多个因素,包括年龄和骨折的严重程度。然而,当肿瘤导致较大的骨缺损时,骨骼无法进行自我再生。在这种情况下,通常采用植入物,由钛或患者其他身体部位的骨材料制成。 △ELAINE正在研究使...
《Materials Today》综述:直写式三维打印生物电子

《Materials Today》综述:直写式三维打印生物电子

3D打印技术 236
      近年来,对于个性化健康监测、远程疾病管理以及实时生理数据收集的需求日益增加,促进了可穿戴以及植入式相关的生物电子的快速发展。通过采用先进的加工制造方案,可以实现新型材料与复杂结构的可控制备。其中,三维打印,也称增材制造,作为一种新兴的制造技术,...
清华大学《Science》:基于胶体纳米晶体间光化学键合的无机纳米材料3D打印

清华大学《Science》:基于胶体纳米晶体间光化学键合的无机纳米材料3D打印

3D打印技术 232
       近日,清华大学化学系张昊副教授、李景虹院士和精仪系孙洪波教授、林琳涵副教授研究团队在无机材料的3D打印化学与技术方面取得了新突破。该研究基于纳米晶体表面配体的非特异性光化学交联反应和溶液中输运过程,实现了普适于无机功能材料的纳米级精度直...
GKN 利用IperionX 进行再生钛3D打印

GKN 利用IperionX 进行再生钛3D打印

3D打印技术 257
2023年10月,IperionX Limited与传统制造商GKN Aerospace合作,IperionX Limited是增材制造 (AM) 领域的新兴力量,此举彻底改变了钛在航空航天、太空和军事领域的使用方式。 △使用 IperionX 粉末 3D 打印钛零件   &nbs...
《Eur. Polym. J.》:可用于3D打印的生物基Vitrimer

《Eur. Polym. J.》:可用于3D打印的生物基Vitrimer

3D打印技术 261
       Vitrimers是一类具有独特性质的材料,既能够表现出与热固性树脂相似的机械性能和耐久性,又具有与热塑性塑料相似的延展性和加工性,近年来一直是广泛研究的对象。此外,生物基Vitrimers也在大力发展中,以成为传统石油基聚合物更环保的...
清华大学重磅《Science》:3D打印新方法!纳米级精度直接打印无机材料

清华大学重磅《Science》:3D打印新方法!纳米级精度直接打印无机材料

3D打印技术 220
      3D 打印是一项革命性的增材制造技术,具有广阔的应用前景。目前 3D 打印技术在复杂结构建立与规模化制造都取得了显著进展,但实现纳米级分辨率的打印可选择的材料有限,主要集中在金属与聚合物。三维结构的构建需要在打印的基本构建单元之间形成作用力,以...
Stratasys 纺织打印机助力可持续3D打印服装的制造

Stratasys 纺织打印机助力可持续3D打印服装的制造

3D打印技术 210
      导读:冷金属融合 (CMF) 是一种新型金属3D打印技术,将现有金属制造工艺与选择性激光烧结 (SLS) 相结合。简单来说是将一种新材料集成到机械系统中,使制造商能够使用相同的设备做更多的事情。那么什么是金属融合技术?它有什么优势?目前主要的设...
有限元法在骨生物力学领域的应用

有限元法在骨生物力学领域的应用

3D打印技术 236
     生物力学(Biomechanics)是应用力学原理和方法对生物体中的力学问题定量研究的生物物理学分支,其研究范围从生物整体到系统、器官。骨生物力学作为生物力学的分支,目前基本上借用工程力学的理论,对人体主要骨骼,如颅骨、盆骨、股骨、脊椎骨等进行静力学或动力...