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...
在生物电子领域,聚3,4-乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)因兼具类组织机械性能与导电性,成为理想材料,但其用于3D打印时面临三大核心挑战:传统油墨需冗长后处理去除细胞毒性添加剂(如二甲基亚砜、离子液体),难以实现高纵横比结构...
2025年6月10日,预制混凝土制造专家Progress
Group近日推出了最新的建筑创新技术:选择性糊剂注入(Selective Paste
Intrusion,SPI)工艺,这家公司同时也是粘合剂喷射技术的创新者。这项全新的 3D
打印技术为混凝土构...
2025年6月9日,美国跨国汽车制造商通用汽车正将增材制造 (AM) 技术的应用从原型设计扩展到小批量生产,首款车型是凯迪拉克 CELESTIQ。这款手工打造的豪华电动轿车集成了 130 多个 3D 打印组件,这些组件由位于密歇根州沃伦的通用汽车增材工业...
2025年6月9日,英国的风能行业供应链和翻新专家Renewable Parts (RPL),可再生能源公司SSE
Renewables
(SSE),以及苏格兰国家制造研究所(NMIS)在风力涡轮机关键部件的再制造领域取得了新的进展。这个项目融合了3D打印、分析...
2025年夏季,Nike将正式发布全新鞋款——Nike Air Max 1000
“Oatmeal”,在创新之路上再次迈出关键一步。这款鞋是Nike与德国3D打印科技公司Zellerfeld首次合作的结果,标志着Nike在数字化制造和可持续设计上的重要...
2025年6月8日,伍斯特理工学院 (WPI) 获得 630 万美元资助,用于一项开创性的计划:通过利用废金属快速生产高质量零部件,从而改变增材制造技术。这项由美国国防高级研究计划局 (DARPA)资助的创新型增材制造方法旨在确保即使在资源最匮乏的环境中也能生产关键零...
2025年夏季,Nike将正式发布全新鞋款——Nike Air Max 1000
“Oatmeal”,在创新之路上再次迈出关键一步。这款鞋是Nike与德国3D打印科技公司Zellerfeld首次合作的结果,标志着Nike在数字化制造和可持续设计上的重要突破。全新工...
导读:海洋深处是一个充满未知的世界,海洋环境极端恶劣——高压、低温、腐蚀性强,对设备的稳定性和可靠性提出了极高要求。传统的水下无人潜航器(UUV)通常采用机加工铝材或其他金属材料制造。这些材料虽然强度高、耐久性好,但在实际应用中也暴露出不少...
2025年6月7日,来自华盛顿大学的研究团队研制出一种可用于 3D 打印的可堆肥浆料——Mycofluid。浆料完全是由回收的食物垃圾制成的:由回收的咖啡渣、糙米粉、黄原胶(作为增稠剂)、水和蘑菇种植基质制成,这些废料均来自当地蘑菇种植爱好者。△Mycofluid浆料...