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  • MB Therapeutics获得200万欧元用于推进创新药物3D打印技术

    日期:2025-02-26 11:11:39 点击:118 好评:0

    2025年2月25日,法国初创公司MB Therapeutics宣称已完成一轮200万欧元(约合1521万人民币)的种子轮融资,以推动它在药房药品3D打印技术方向的进一步研发。此次融资由Beprep、Calyseed、Angels Sant、公共投资银行 (BPI) 以及众多天使投资人领投,其中包括Ph...

  • 印度电化学研究所 :纳米技术与3D打印互相成就登上《Biomaterials Science》

    日期:2025-02-26 11:09:53 点击:143 好评:0

    纳米技术和3D生物打印支架正在彻底改变伤口愈合和皮肤再生领域。通过促进适当的细胞运动并提供复制细胞外基质的可定制结构,这些技术不仅可以加快愈合过程,还可以确保新皮肤层的无缝集成,增强组织修复并促进整体细胞生长。 近期,印度电化学研究所 (CECRI)...

  • 《Science》:ISTA研究人员3D打印高性能、可持续热电材料

    日期:2025-02-25 13:30:10 点击:335 好评:0

    导读:快速、局部的热电制冷器(TECs)对于电子设备至关重要,应用范围广泛,从可穿戴材料到烧伤治疗。虽然所谓的热电材料可以将温差转换为电压,但在效率和制造可扩展性方面仍面临挑战。 2025年2月24日,来自奥地利科学技术研究所(ISTA)Maria Ibez教授和S...

  • 加拿大 Scandium 公司测试3D打印铝钪合金,有助于减少打印微裂纹

    日期:2025-02-25 11:19:46 点击:238 好评:0

    2025年2月24日,加拿大矿业公司 Scandium Canada 已在麦克马斯特大学工程学院完成了两种 新型铝钪合金 粉末的初步 3D 打印测试。 此前,Scandium Canada 于 2024 年 9 月向美国专利商标局提交了这两种合金配方的临时专利申请。公司的最终目标是让新型改性合...

  • Croom Medical与GAM合作,结合激光粉末床熔合技术实现钽粉的循环利用

    日期:2025-02-25 11:10:14 点击:216 好评:0

    2025年2月,Croom Medical与GAM(Global Advanced Metals)合作开发了钽粉闭环供应链,标志着医疗植入物生产向高效、可持续方向迈出重要一步。 △钽材料脊柱融合器 钽在医疗植入物中的独特优势 钽作为一种难熔金属,因其生物相容性、耐腐蚀性、高熔点及优异...

  • Carbon将双固化3D打印技术引入牙科行业,推出FP3D可摘局部义齿树脂

    日期:2025-02-25 11:05:58 点击:319 好评:0

    2025年2月24日,数字化制造平台Carbon宣布推出一款专门针对牙科领域设计的柔性可拆卸局部义齿树脂FP3D。这款材料是基于Carbon公司成熟的双固化化学技术,专为牙科器具的耐用性、灵活性和强度而开发。它旨在模仿并超越传统生产的聚合物基柔性局部义齿材料的性...

  • 伦敦大学学院利用磁场稳定技术减少3D打印部件中的缺陷

    日期:2025-02-25 11:03:29 点击:212 好评:0

    2025年2月24日,伦敦大学学院(UCL)和格林威治大学的研究人员开发了一种新的3D打印技术,可大幅减少制造过程中的缺陷。如果这项技术得到广泛应用,它可以使一系列部件(从人工髋关节到飞机部件)更坚固、更耐用。 △相关研究已发表于《科学》杂志上,题目为激...

  • 高速冲压发动机实现4倍音速,DED送丝金属3D打印企业融速科技为凌空天行制造核心部件

    日期:2025-02-25 10:59:42 点击:209 好评:0

    导读:中国的超音速商业航天领域,已经用上金属3D打印技术。 2024年年底,四川凌空天行科技有限公司宣布, 筋斗云高速冲压发动机(代号JINDOU400)成功试飞。据悉,该型发动机推力400公斤,可在20公里以上高空实现4倍音速飞行,发动机采用了爆震燃烧技术,在...

  • 微纳3D打印为微电子陶瓷封装注入新动能

    日期:2025-02-25 10:57:34 点击:213 好评:0

    当增材制造与人工智能、数字孪生技术深度融合,微电子封装技术正在向自适应智能系统进化。随着半导体器件向微型化、三维集成化方向加速演进,传统封装工艺的局限性日益凸显。在这关键转折点上,以休斯研究实验室(HRL Laboratories)为代表的科研机构,正通...

  • 一种大规模生产超细纤维的新型3D打印方法

    日期:2025-02-24 09:53:26 点击:197 好评:0

    2025年2月23日,伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校的研究人员开发出一种新方法,用于制造直径小至1.5微米的超细纤维,为模仿生物纤维结构提供了一种可扩展的技术。这项研究发表在《自然通讯》杂志上,剑桥大学、查普曼大学和弘益大学的研究人员也参与了这项工作。...