作者:Ya-Chen Hou1,2,3, Xiaolin Cui4, Zhen
Qin1,2,3, Chang Su1,2,3, Ge Zhang1,2,3, Jun-Nan Tang1,2,3*, Jing-An
Li5*, Jin-Ying Zhang1,2,3*
机构:
1...
导读:器官捐献者可以挽救生命,例如肾衰竭患者。但遗憾的是,捐献者数量严重不足,导致等待名单漫长。而器官(或部分器官)的3D生物打印技术,或许能在未来解决这一短缺难题。不过,打印活体组织,即生物打印本身也极其复杂且充满挑战。
&...
翘曲问题作为3D打印中材料科学与物理定律之间矛盾的集中体现,主要源于材料固有的热收缩特性与打印过程中不可避免的不均匀冷却所导致。翘曲问题的出现直接推高了生产成本与技术试错的门槛,成为阻碍3D打印从原型制造迈向大规模量产的关键技术壁垒之一。如今,联泰科技最新工艺成功破解翘曲难题,重...
2025年9月9日,金属增材制造公司Rosotics已进入由海军核推进承包商Fluor
Marine Propulsion , LLC
授予的联邦合同的制造和测试阶段,将在美国能源部下属的贝蒂斯原子能实验室进行。该合同在国防优先和分配系统 (DPAS) 下具有 E2
国防优先等级,与美...
超材料因具有天然材料所不具备的优异物理特性,在柔性电子、航空航天和生物医学等领域展现出巨大应用潜力,但当前大多为单一材料的均质周期性结构,其构型和力学性能设计性有限,且力学性能固定,缺乏可编程调控能力,严重限制了应用范围。此外,形状记忆聚合物(SMPs)作为一类刺激响...
来源:IJB国际生物打印
作者:Yanshen Yang1,2, Yuanbo Jia1,2, Qingzhen Yang1,2, Feng Xu1,2*
机构:
1 西安交通大学,生命科学与技术学院,生物医学信息工程教育部重点实验室
2 西安交通大学,仿生工程与生物力学研究中心...
2025年9月6日,韩国成均馆大学、高丽大学和麻省理工学院(MIT)的联合研究团队研制出定制化的骨植入物,可使用类似胶枪的设备熔化塑料粘合剂,直接提取骨植入物,用于患者的骨折或缺损部位。
研究成果以题为“In si...
2025年9月6日,麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)与Hasso
Plattner研究所联合开发了一项创新性3D打印解决方案SustainaPrint。该系统融合了先进的软件和硬件,通过有限元分析精准预测打印模型的应力分布,智能选择高强度与环保丝材,显著...
2025年9月5日,美国制造公司(America Makes)携手美国国家国防制造与加工中心(NCDMM),正式公布IMPACT
3.0项目招标的获奖者名单。IMPACT
3.0项目全称为“通过增材制造能力和技术经济分析3.0提高制造业生产力”,由美国国防部副部长办公室制...
2025年9月4日,荷兰乌得勒支大学的研究团队开发了一种名为GRACE(Generative, Adaptive, Context-Aware 3D Printing)的创新3D打印方法。该方法结合3D成像、计算机视觉和参数建模,能够自动生成适应性几何结构,直接围绕从细胞到宏观尺度的特征进行打...