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  • 生物打印新进展!宾夕法尼亚州立大学将生物打印组织的速度提高了10倍

    日期:2024-12-10 08:52:07 点击:291 好评:0

    2024年11月,来自宾夕法尼亚州立大学的研究者们开发了一种新型的生物3D打印技术,该技术利用球状体(细胞簇)来制造复杂的组织。 这项新技术提高了组织制造的精度和可扩展性,生产组织的速度比现有方法快 10 倍并扩大了开发功能性组织和器官以及再生医学进展...

  • 韩国机械材料研究院(KIMM)利用磁性3D打印推动电机制造技术的发展

    日期:2024-12-10 08:44:49 点击:352 好评:0

    2024年12月,韩国机械材料研究院(Korea Institute of Machinery Materials, KIMM)携手自主制造研究所、韩国材料科学研究所及嘉泉大学的研究团队,成功开发出了一种具有革命性的磁性3D打印技术。这项新技术不仅能够无需模具直接制造复杂结构的高性能电机,...

  • 吉林大学徐晓峰教授:实现增材制造Ti-6Al-4V合金强度和耐腐蚀性能的同时提升

    日期:2024-12-07 11:05:01 点击:303 好评:0

    来源: 材料科学和技术 第一作者:大连理工大学严旭东助理研究员 通讯作者:吉林大学徐晓峰教授 通讯单位:吉林大学 DOI: 10.1016/j.jmst.2023.12.060 常规热处理作为后处理通常会导致选区激光熔化(SLM)制备的Ti-6Al-4V合金的屈服强度和耐蚀性下降,主要原...

  • 上海交通大学研究团队采用希禾增材绿激光3D打印设备,实现高质量纯铜器件的增材制造

    日期:2024-12-06 09:00:35 点击:208 好评:0

    导读:纯铜和铜合金具有高导热、高导电、耐腐蚀等一系列优异特性,广泛应用于航空航天、新能源、大数据、汽车工程以及饰品等领域。 激光粉末床熔融技术(LPBF,即选区熔融技术/SLM),能够对结构复杂的金属部件进行高精度和高效率的一体式成型,已经快速发展...

  • 双组份快速固化硅胶油墨为3D打印打开新大门

    日期:2024-12-05 10:07:52 点击:262 好评:0

    2024年12月4日,劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的研究人员开发了一种新型3D打印技术,能够制造出更大、更高、更薄且孔隙率更高的坚固硅胶结构。 △研究成果已发表在《先进材料技术》期刊上,题目为新型快速固化硅胶油墨,用于单步、无支撑3D打印高大、悬...

  • 《AM》:4D打印温度响应颗粒水凝胶,可实现形状控制变形

    日期:2024-12-05 10:05:59 点击:158 好评:0

    水凝胶4D打印是一种新兴技术,用于制造对外部刺激有反应的形状变形软材料,可用于软机器人和生物医学应用。使用当前的 4D 打印方法处理软材料在技术上具有挑战性,这限制了打印结构的设计和驱动潜力。 近期,科罗拉多大学Jason A. Burdick团队开发了一种简单...

  • 华中科大柳林团队:基于原位相调控的增材制造高性能软磁中熵合金

    日期:2024-12-05 09:58:04 点击:131 好评:0

    来源:科研云 通讯作者:柳林、张诚 第一完成单位:华中科技大学、材料成形与模具技术全国重点实验室 第一作者:曹祖睿、张鹏程 论文DOI:10.1038/s41467-024-54133-0 软磁合金是一种重要的功能材料,在现代科学技术和工业发展中,特别是在电力、电子和能源...

  • 韩国研究人员采用磁性3D打印工艺制造高性能电机

    日期:2024-12-05 09:56:05 点击:205 好评:0

    2024年12月4日,韩国机械材料研究所(KIMM)的研究人员表示,他们已经开发出一种用于电机制造的磁性3D打印系统,无需使用传统模具。目前,使用这项新技术制造的下一代电机的性能评估也已成功完成。尽管该团队声称已经成功地通过了性能验证,但迄今为止,他们...

  • HHS启动临床试验:利用3D打印技术培养患者烧伤皮肤中的干细胞

    日期:2024-12-04 09:21:59 点击:218 好评:0

    2024年12月3日,在烧伤治疗领域,一项具有创新的临床试验即将在加拿大汉密尔顿健康科学(HHS)医院网络烧伤研究中心启动。试验旨在评估一种创新的3D生物打印技术,为大面积烧伤患者带来希望。 据世界卫生组织统计,每年约有18万人因烧伤而死亡,严重烧伤仍然...

  • 《AFM》:3D打印多尺度仿生支架用于肌腱再生

    日期:2024-12-04 09:17:54 点击:157 好评:0

    【研究背景】 人体组织由细胞及细胞外基质(ECM)构成,考虑到ECM是一个典型的由生物材料构成的多尺度三维微纳结构。如能体外仿生构建出类似的生物支架,无疑能大幅提升其在体内的再生性能。 EFL团队报道了一种3D打印的仿生多尺度支架,这种多尺度仿生肌腱(...