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  • 戴尅戎院士研究团队开发新型生物3D打印墨水

    日期:2023-01-15 09:39:13 点击:131 好评:0

    上海交通大学医学院附属第九人民医院戴尅戎院士研究团队最近开发了新型生物3D打印墨水,并在体外成功构建了软骨组织。本期谷.专栏,将分享这项研究所取得的研究成果要点。 研究亮点 l研究结果一 研究者以真皮作为原材料进行脱细胞处理,最终获得生物3D打印墨...

  • AGC公司推出用于3D打印逼真解剖模型的新型生物相容性材料

    日期:2023-01-12 10:11:20 点击:133 好评:0

    2023年1月11日, 玻璃、电子、化学品和 陶瓷 制造商AGC公司已经开发出一种具有 生物 相容性的无细胞毒性聚氨酯丙烯酸酯低聚物——U-FINE LD-301,它可以用于3D打印特定的病人器官模型,且打印模型的视觉效果十分逼真。 凭借这款新的低聚物,AGC公司已成功设...

  • Carbon阻燃3D打印材料解了化学分析仪制造商的燃眉之急

    日期:2022-12-31 18:29:05 点击:146 好评:0

    阻燃塑料具有良好的物理特性以及化学特性,广泛应用于电子、电气产品中的阻燃部件制造。Carbon公司推出了一款达到消费电子、汽车及工业市场要求的UL 94 V-0或FAR 25.853(a)标准的阻燃3D打印树脂材料-EPX 86FR。Carbon凭借其数字光合成3D打印技术,将光固化3D...

  • 研究人员开发出用于塑料金属复合材料的多材料DLP方法

    日期:2022-12-30 11:08:57 点击:140 好评:0

    导读:塑料和金属都是许多3D打印工艺和应用中的关键材料。当结合塑料-金属制造复合材料时,由于最终产品的结构中集成了两种材料的特性,因此它可以被应用到许多领域。然而,目前实现这种复合材料的制备成本很高且需要复杂的工艺。 2022年12月29日,日本早稻...

  • 苏黎世联邦理工:将菌丝体水凝胶3D打印成活体复合材料

    日期:2022-12-27 09:18:50 点击:248 好评:0

    细菌、真菌等微 生物 在现实生活中无处不在。特殊的细菌和真菌由于具有一些独特的生物过程,自古以来就被应用于人类的生产生活。近年来,这些微生物的独特生物过程被进一步的开发利用,将真菌作为组分合成了一系列具有独特功能的生物基合成材料研究也逐渐增...

  • 人源细胞材料供应商Essent Biologics推出用于3D生物打印的新材料

    日期:2022-12-22 17:18:15 点击:117 好评:0

    Essent Biologics 是一家领先的人体细胞和支架材料供应商,推出了用于 3D 生物 打印和组织工程应用的新型微粉化骨基质 (MBM) 。Essent Biologics 将推出一种矿化的同种异体移植骨基质,该基质来源于人体磨碎的皮质骨,其中含有天然蛋白质,如 I 型胶原蛋白,...

  • 华科史玉升教授团队:具有自适应低频吸声性能的3D打印超薄超材料

    日期:2022-12-21 10:59:41 点击:116 好评:0

    传统的吸声材料,如多孔材料等,需要相当的厚度才能获得良好的低频噪声吸收效果,难以实际应用。声学超材料可以在远小于工作波长的尺寸下实现低频噪声的完美吸收,但却存在着吸声频宽窄的问题。南极熊获悉,华中科技大学史玉升教授团队开发出了一种具有自适...

  • Mechnano推出新型碳纳米管基高强度、防静电3D打印树脂,抗撕裂性提高8倍之多!

    日期:2022-12-19 13:56:37 点击:148 好评:0

    2022年12月17日,位于亚利桑那州的3D打印初创公司Mechnano为光固化3D打印市场带来了一种名为“Tough ESD”的新型高强度防静电(ESD)光敏树脂。 ToughESD树脂使用Mechnano的碳纳米管技术(CNT)配制,可以用于制造具有更强抗冲击性和各向同性(ESD特性)的光...

  • 航空航天高强铝合金材料发展方向及工艺处理

    日期:2022-12-10 13:17:35 点击:204 好评:0

    超高强铝合金一般指屈服强度在500MPa以上的铝合金,常见的就是牌号为7系列的超硬铝。该系列铝合金最初是在航空航天的应用背景下研发的,目前已发展成为世界各国军、民用飞机的主要结构材料,在飞机结构件中占到70-80%比重,并在很多领域替代了昂贵的钛合金,...

  • Science重磅:糖浆溶液“摇身一变”成3D打印新材料

    日期:2022-12-06 10:46:51 点击:81 好评:0

    在半导体工业的推动下,微加工工具已经发展到更加精确和高效的模式,但仅限于在刚性的平面基板上。利用这些光刻技术在软基片或非平面基片上进行先进制造,需要将最初的平面微加工设计转移到这些替代材料上。尽管过去几十年的研究已经产生了多种转移印刷技术...