技术

东北大学通过对水滴物理现象的研究提高喷墨3D打印精度

东北大学通过对水滴物理现象的研究提高喷墨3D打印精度

技术 169
 导读:喷墨打印机自 20 世纪 80 年代末就已出现,但自 30 多年前推出以来,它已经有了突飞猛进的发展。一方面,它们是一项工程奇迹:数百万个五颜六色的墨滴精确地沉积在一张白纸上,从而产生从书面报告到彩色邀请函的各种内容。但另一方面,颠覆的机会仍然巨大,特别是对于涉及大型 3D 结...
绿光赋能铜线圈3D打印,希禾增材实现高性能与快速交付

绿光赋能铜线圈3D打印,希禾增材实现高性能与快速交付

技术 201
      在感应加热、电子制造等领域,高频感应线圈是核心部件之一。传统线圈多依赖机械加工与钎焊工艺,不仅生产周期长,而且接头部位容易成为薄弱环节,影响寿命和稳定性。如今,随着绿光金属3D打印技术的应用,这一难题迎来了突破。一次成形,无需焊接希禾增材采用绿色激光粉末床熔融(GL-...
3D生物打印构建类器官与器官芯片的研究进展及应用

3D生物打印构建类器官与器官芯片的研究进展及应用

技术 252
  在医学和生物工程领域,对能精准复制人体复杂结构和生物功能的3D模型需求日益增长,3D生物打印作为一项前沿技术,可利用含细胞、生长因子和生物材料的生物墨水构建具有仿生功能和稳定机械性能的复杂组织,在疾病建模、药物发现和精准医学等方面展现出超越传统2D模型和动物模型的优势。然而,该技术在商业化...
3D打印破局陶瓷制造!ORNL使用粘结剂喷射技术,制造不漏液陶瓷部件

3D打印破局陶瓷制造!ORNL使用粘结剂喷射技术,制造不漏液陶瓷部件

技术 208
2025年9月,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)的科学家将粘结剂喷射增材制造(BJAM)与先进后处理技术相结合,成功生产出不漏液的陶瓷部件,这一成果解决了陶瓷 3D 打印领域长期存在的一项难题。ORNL 表示,这是目前已知首个通过增材制造(AM)技术制成的不漏液接头,为 BJAM 组件的规模化生...
梳状辅助3D生物打印提升晚期肌生成基因表达

梳状辅助3D生物打印提升晚期肌生成基因表达

技术 219
   在组织再生领域,机械转导对细胞与细胞外基质通讯至关重要,但传统3D生物打印技术在使用低粘度生物墨水时,常因无法产生足够剪切应力,导致细胞刺激不足,影响组织形成与功能。来自成均馆大学的GeunHyung Kim教授团队合作开发梳状辅助生物打印技术,通过在打印喷嘴附加梳状微...
3D生物打印基质中神经网络的多尺度构建与功能研究

3D生物打印基质中神经网络的多尺度构建与功能研究

技术 229
 在神经科学研究中,高效建立能准确模拟神经网络结构和功能连接的体外模型至关重要,3D生物打印技术虽潜力巨大,但成熟神经元脆弱易受操作影响,且此前3D生物打印原代神经细胞存在存活率低、分析不全面等问题,构建具有多尺度神经网络组织的功能性原代神经组织是主要挑战。来自北京协和医院马文斌、毛一雷教授团队,利...
Carbon计划将于Formnext 2025发布新一代零部件清洁后处理技术

Carbon计划将于Formnext 2025发布新一代零部件清洁后处理技术

技术 180
2025年9月22日,数字制造平台Carbon宣布,将在今年年底的Formnext展会期间发布最新增材制造后处理技术。新一代创新解决方案专为提升生产效率而设计,能够大幅精简工作流程、减少人工与溶剂使用,并显著缩短后处理时间,实现终端零部件的高精度清洁和高通量生产。   △Carb...