技术

[讨论]3D打印手套箱中为什么要控制水氧含量?

[讨论]3D打印手套箱中为什么要控制水氧含量?

技术 178
       随着3D打印(增材制造)技术的高度灵活性和不断创新,其在改变着传统的制造业的面貌。尤其是其可快速的prototyping、可减少对原材料的浪费等优势,越来越受到广大企业的青睐。随着3D打印技术的不断突破和 matures,特别是对高精度的部件的制造...
自然启示:微纳3D打印仿生微针助力精准医疗“提速”

自然启示:微纳3D打印仿生微针助力精准医疗“提速”

技术 251
    在精准医疗时代,如何安全有效地穿透人体第一道防线——皮肤屏障,成为药物递送和生物传感的核心挑战。传统注射器带来的疼痛与感染风险,以及口服药物的生物利用度瓶颈,科研人员从大自然中汲取灵感,从而催生出了仿生微针技术。     然而制造这些仿生精密结构曾让科...
从6小时到100秒:美国科学家研发超高效碳纤维复合材料打印技术

从6小时到100秒:美国科学家研发超高效碳纤维复合材料打印技术

技术 230
2025年5月,科罗拉多州立大学和亚利桑那州立大学的研究人员成功开发出一种革命性的增材制造方法,可快速制造高性能碳纤维增强热固性复合材料。这项发表在 Nature Communications期刊上的研究,展示了通过原位光热转换实现即时固化,彻底改变了复合材料的生产方式。    研究通讯作...
斯坦福大学团队研发出3D打印心脏血管网络快速成型技术

斯坦福大学团队研发出3D打印心脏血管网络快速成型技术

技术 209
       当前,人类在生产大规模生物制造器官时,面临血管化和灌注不足的重大挑战,尤其是为任意复杂几何形状设计和打印能满足充分灌注的血管网络极为困难。现有方法如晶格设计难以复现天然血管拓扑和血流动力学,无法满足临床相关细胞密度的代谢需求,而像CCO等血管生成算法存在构...
UTA研究人员创建智能3D打印贴片以再生心肌

UTA研究人员创建智能3D打印贴片以再生心肌

技术 189
        2025年7月18日,德克萨斯大学阿灵顿分校(UTA)的一位生物工程教授正在开发一种旨在促进心肌再生的 3D 打印贴片。项目旨在为心脏病发作幸存者提供一种潜在的新治疗方案,以应对一项关键的医疗挑战。心脏病发作幸存者受损的心脏组织目前缺乏自我修复能力,这常...
航空航天增材制造四大类典型结构及发展趋势

航空航天增材制造四大类典型结构及发展趋势

技术 193
      航空航天是当今世界科技强国竞相发展的重点方向之一,其发展离不开兼具轻量化、难加工、高性能等特征的金属构件。激光增材制造为高性能金属构件的设计与制造开辟了新的工艺途径,可解决航空航天等领域发展过程中对材料、结构、工艺、性能及应用等提出的新挑战。   ...
高精尖领域驱动下陶瓷增材制造技术发展与应用

高精尖领域驱动下陶瓷增材制造技术发展与应用

技术 188
        随着航空航天、半导体、核能等高精尖领域的迅猛发展,对材料性能的要求日益严苛,耐高温、耐腐蚀、高刚性与高强度已成为关键性能指标。作为复杂陶瓷部件制造的核心手段,增材制造(AM)技术正受到研究人员和工业界的高度关注。然而,当前的陶瓷增材制造技术在形状精度、尺...