技术

微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化

微米级3D打印促进建筑模型精细化集成化

技术 216
导读:在房地产、装饰装修、园林景观等行业蓬勃发展的推动下,建筑模型是当今社会上应用最广泛、需求最旺盛的实体模型之一。      审视当下主流的“高级”建筑模型制作流程,其本质仍处于一种效率与精度受限的半手工状态。主流做法是:大型结构件(如屋顶、墙体、地板)依赖专业模型公司的数控切...
预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展

预血管化骨类器官的3D生物打印用于快速原位颅骨修复研究进展

技术 228
        颅骨缺损,尤其是关键尺寸的颅骨缺损,因其自身再生能力有限,存在愈合时间长、再生不完全及骨不连风险高等问题。当前临床修复手段如金属植入物、同种异体移植物和人工移植物等,面临供体有限、存在疾病传播风险及修复效果不理想等挑战。传统骨组织工程的“自上而下”方法(...
极坐标线投影光固化连续 3D 打印:实现管状结构高效精准制造

极坐标线投影光固化连续 3D 打印:实现管状结构高效精准制造

技术 210
        在制造领域,管状结构应用广泛,像生物医学中的管状移植物、航空航天的燃料管等。但传统制造方法在生产特定管状结构时困难重重。制造精细特征的管状移植物时,聚合物材料易因受热或机械应力变形;制造多材料管状结构,如血管,需要复杂的微流控技术;且血管壁薄,制造难度极...
 Lithoz的LCM陶瓷3D打印如何解决半导体行业挑战

Lithoz的LCM陶瓷3D打印如何解决半导体行业挑战

技术 206
从智能手机到自动驾驶,从加密货币到人工智能,对性能日益强大的微芯片的需求正在蓬勃发展。原材料短缺、贸易冲突以及紧张的全球政治局势,正同时给半导体行业带来巨大压力。寻找安全的生产基地是当务之急,许多制造商由于工厂搬迁,在交货周期和交付方面面临着巨大的压力。如何应对所有这些挑战?3D打印高性能陶瓷又如何帮助半导体...
科学家3D打印功能性人类胰岛用于治疗1型糖尿病又进一步

科学家3D打印功能性人类胰岛用于治疗1型糖尿病又进一步

技术 285
     2025年6月30日,在2025年欧洲糖尿病与器官移植学会(ESOT)大会上,来自多个国家的科学家团队展示了一项开创性研究:利用一种新型生物墨水成功3D打印出功能性人类胰岛。这一创新技术有望为1型糖尿病患者带来更高效、微创的治疗方案。此次研究采用由海藻酸盐和脱细胞人类胰...
一种应用于3D打印的自组装双亲肽

一种应用于3D打印的自组装双亲肽

技术 223
      基于挤出式打印的3D生物打印已被广泛应用于复制生物体内自然存在的复杂结构,其中生物墨水的性质至关重要,因此墨水材料的开发极具前景。目前使用的生物墨水多由透明质酸、海藻酸盐及脱细胞基质等天然来源的水凝胶材料组成,或将这些材料通过化学改性的方法进行改良,这种方法可以在保持...
让看不见的精度决定听得见的未来,摩方微纳3D打印技术重塑声学器件制造方式

让看不见的精度决定听得见的未来,摩方微纳3D打印技术重塑声学器件制造方式

技术 223
       声学器件已从传统扬声器、麦克风等单一功能元件,发展为融合传感、调制与执行功能的智能系统。在医疗领域,声学超表面通过调控声波相位实现肿瘤靶向治疗;工业场景中,MEMS声学传感器实时监测设备故障频响;消费电子领域,微型降噪麦克风阵列成为高端耳机的标配。其共性在...