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  • 3D打印“光学密码锁”:光致变色与室温磷光双功能调控!

    日期:2025-06-17 09:44:00 点击:229 好评:0

    近年来,具备可见光响应的有机功能材料,尤其是光致变色材料与室温磷光(RTP)材料,已成为推动前沿光学应用发展的核心驱动力。尽管多数材料在紫外光照射下仅呈现单一功能特性,但可见光激发型功能材料的研发仍面临严重短缺。 近日,西北工业大学黄维院士团...

  • 受木蛙启发,瑞士3D打印出自修复长寿命电子皮肤

    日期:2025-06-17 09:39:26 点击:127 好评:0

    2025年6月16日,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队在《Communications Materials》发表研究,展示了一种可3D打印的自修复多感官电子皮肤(e-skin)。材料受木蛙皮肤低共熔溶剂(DES)化学启发,通过双网络颗粒有机凝胶(DNGOG)结构,实现了机械变形、温...

  • Wayland Additive 3D打印钛合金赛车排气收集器,长度缩短50%

    日期:2025-06-17 09:30:58 点击:138 好评:0

    2025年6月16日,南加州大学(USC) 的 Formula SAE 团队与英国电子束增材制造 (EBAM) 硬件原始设备制造商 (OEM) Wayland Additive合作,打印了一个赛车上应用的钛合金排气收集器。 每年,标准组织SAE International都会举办一项名为Formula SAE的竞赛,参赛者...

  • 3D同轴打印还原氧化石墨烯气凝胶基生物相容性纤维用于周围神经再生

    日期:2025-06-17 09:29:47 点击:247 好评:0

    周围神经(PN)缺损影响约3%的创伤患者,年新增临床病例约9万例,长缺损常需临床干预,虽自体神经移植(ANT)是金标准,但存在二次创伤、炎症等副作用,效果受限。人工神经引导纤维(NGFs)虽有潜力,但现有多孔纤维存在孔径大(100 m)、孔隙率低(55%)、...

  • 亚利桑那州立大学借助AI提升316L不锈钢3D打印速度与精度

    日期:2025-06-17 09:21:58 点击:142 好评:0

    2025年6月16日,亚利桑那州立大学(ASU)的研究人员正在开发新的人工智能工具,以增强金属3D打印工艺。这项技术可以显著提升金属3D打印的速度、精度与效率。该项目由美国国家科学基金会(NSF)资助,由Aviral Shrivastava教授与Ashif Iquebal教授领衔,致力...

  • 《Science》:斯坦福大学为3D打印心脏设计器官尺度的血管网络模型

    日期:2025-06-15 10:01:20 点击:221 好评:0

    2025年6月14日,来自斯坦福大学的研究人员开发出一种更快、更精确的血管系统建模和打印方法,解决了利用患者自身细胞制造可移植器官的关键挑战。他们的方法以题为Rapid model-guided design oforgan-scale synthetic vasculature for biomanufacturing的论文...

  • 芬兰职业健康研究表明:金属增材制造的大部分暴露风险发生在后处理阶段

    日期:2025-06-14 13:07:27 点击:169 好评:0

    2025年6月13日,芬兰职业健康研究所和东芬兰大学的研究团队开展了一项研究,旨在了解基于粉末的金属增材制造工作流程相关的健康风险。META3D 的研究涵盖了 13 个使用金属增材制造的工作场所,最终得出结论: 最高的暴露风险并非发生在 3D 打印本身,而是发生...

  • ENEA通过2PP 3D打印技术,研发并测试用于惯性约束聚变(ICF)实验微结构靶材

    日期:2025-06-14 13:04:54 点击:256 好评:0

    2025年6月13日,意大利能源研究机构ENEA(意大利国家新技术、能源与可持续经济发展局)的研究人员通过双光子聚合(2PP)3D打印方法,制造出精密的泡沫状微结构材料,并在高功率纳秒激光脉冲下对性能进行了实验和模拟分析。这些3D打印的靶材在面对激光驱动时...

  • 非均相陶瓷的3D/4D增减法制造

    日期:2025-06-14 10:53:00 点击:106 好评:0

    来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会 供稿人:宁帅、鲁中良 供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室 异质陶瓷材料是指由不同物理和机械性质的区域组成的材料,类似于自然界中的珍珠母、骨骼、竹子和土壤。这种材料的制造在实际应用中面临很...

  • 斯坦福大学新算法提速200倍:5小时内精准打印复杂心脏血管网络

    日期:2025-06-13 14:10:33 点击:192 好评:0

    2025年6月13日,斯坦福大学的研究人员开发出一种更快、更精确的血管系统建模和打印方法,解决了利用患者自身细胞制造可移植器官的关键难题。 △研究成果已发表在《science》杂志上,题目为用于生物制造的器官规模合成血管的快速模型指导设计(传送门) 为器...