细胞疗法是指将细胞作为活体来替代受损组织、调节生物功能和抗击疾病,近年来,细胞疗法作为一种前景广阔的治疗策略备受关注。例如,移植人类胆道上皮细胞可治疗胆道疾病,嵌合抗原受体 T 细胞疗法可用于癌症治疗,而干细胞疗法有望在内源性组织修复方面带来...
为满足航空发动机控制系统复杂构件快速研制需求,研究了基于数字化模型驱动和SLM(selective laser melting,选区激光熔化)增材制造技术的快速研发迭代技术。通过建立增材制造使能的高效正向研发模式,打通“设计—仿真—制造—验证—认证”一体化迭代流程...
意大利初创公司 SphereCube 因2022年Formnext 初创公司挑战赛而名声大噪。Spherecube 诞生于马尔凯理工大学的一个项目,是一家创新型初创公司,致力于使复合材料 3D 打印更具可持续性。其团队开发的激光热固化系统能够自动制造高性能复合材料产品,且不受几...
本研究论文聚焦聚醚醚酮(PEEK)在熔融沉积成型过程中打印方向对其生物摩擦学性能的影响规律研究。 自然关节复杂的组织解剖结构和多样的力学环境使其易受创伤、疾病等因素影响,人工关节假体可以替代缺损部位,为患者消除疼痛和重建运动功能。PEEK在体内除了...
作者:宋波, 张金良, 章媛洁, 胡凯, 方儒轩, 姜鑫, 张莘茹, 吴祖胜, 史玉升. 金属激光增材制造材料设计研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 1-15 来源:金属学报 激光增材制造被公认为是解决个性化、复杂化金属构件整体成形难题的有效技术手段。现有金属增...
将智能材料“可编程”特性与3D打印技术相结合,可以实现结构设计与制造的一体化。磁控智能流体具有固液转化灵活、驱动效率高、安全性高等特点,磁控智能流体驱动的软体机器人可以实现一种类似单细胞生物的仿生运动。如果在3D打印固化过程中利用磁...
2023年12月24日, 3D打印建筑行业继续在世界范围内掀起波澜,最近从丹麦、日本和加勒比地区等地传来了一些新项目的消息。这一次,关于3D打印混凝土建筑的消息来自澳大利亚大陆,3D打印公司Luyten宣布计划与新南威尔士大学(UNSW)合作,在墨尔本开发一座3D打...
2023年12月24日, 法国奢侈时尚品牌路易威登 (Louis Vuitton) 与Zellerfeld合作打造了一款名为 LV Cobra 的套穿鞋款,这一举措表明料该公司正在进军 3D 打印鞋类领域。这一最新合作再次证明,3D打印可能短期内不会改变整个鞋类行业,但它可以提供创造“卡骆...
2023年12月,美国食品和药物管理局(FDA) 批准了一项新的临床试验,测试了一种新型骨粘合剂Tetranite,这种材料可以通过手术将骨头粘合在一起。 RevBio是一家总部位于波士顿的生物技术公司,将利用其专利产品Tetranite进行这项试点研究,有望取代头部手术中通...
2023年12月23日,澳大利亚3D打印建筑和施工公司Luyten宣布,将与新南威尔士大学(UNSW)合作,在墨尔本开发一栋3D打印房屋。这个项目备受瞩目,不仅因为它将成为南半球首个由业主自住的3D打印房屋,还因为其在设计和技术方面的创新。 人工智能3D打印建筑新模...