2023年11月25日,被ASTM International收购的3D 打印行业咨询公司Wohlers Associates已被选为美国空军(USAF)牵头的一个项目的关键参与者。该项目专注于粉床增材制造的技术经济分析,是“通过增材功能和技术经济分析(IMPACT)提高制造生产力”计划的一部分...
通过金属3D打印技术来制造液压歧管,在进行产品设计时无需考虑交叉钻孔的设计约束,并且可以将锋利的角换成圆形弯曲的设计从而减少湍流现象。开发增材制造液压歧管工艺路线,亚琛工业大学DAP数字增材制造研究所与亚琛工业大学ifas流体动力驱动和系统研究所执...
在2023年11月17日,国家药品监督管理局对纳通生物科技(北京)有限公司的“增材制造匹配式人工膝关节假体”创新产品进行了审查,并正式批准了其注册申请。该产品获得批准,对于推动粉末床激光增材制造技术在膝关节植入物制造领域的国内市场化发展具有重要意义...
自人类首次登上月球以来已经过去了半个多世纪,月球任务仍然是一项充满挑战的任务。但随着3D打印技术为快速产品开发和新颖的质量减轻方法打开了大门,太空探索得到了新的推动。如今,增材制造公司是月球任务中的宝贵盟友。 Oqton 其中一个例子是太空推进解决...
2023年11月23日, 美国食品和药物管理局 (FDA) 已为 3D Systems 的 NextDent Base 材料提供了 510(k) 许可,该材料旨在用于制造义齿基托,以支撑人造牙以形成全口或部分可摘义齿。该材料已获得加拿大卫生部的批准,并获得了 CE 认证标志 1639。NextDentBase...
芯片上器官装置的成功转换需要开发用于装置制造的自动化工作流程,而这面临着需要在微米级配置中精确沉积多类材料的挑战。目前许多芯片心脏设备都是手动生产的,需要熟练操作人员的专业知识和灵活性。 针对此问题,来自加拿大多伦多大学的Milica Radisic团队...
2023年11月23日,航天推进技术的创新者Agile Space Industries与商业航天公司Sierra Space合作,共同打造了有史以来最大的航空双组分联合推进肼发动机VRM5500-H。该项目的一个关键点是广泛应用3D打印技术在其构建过程中。 值得注意的是,作为该发动机的关键...
生物材料广泛用于模拟细胞-基质相互作用,这对于细胞生长、功能和分化至关重要。当开发富含细胞外基质的器官(如肝脏)的体外疾病模型时,这一点尤其重要。肝病涉及慢性伤口愈合反应,并形成疤痕组织,称为肝纤维化。在早期阶段,肝病可以逆转,但随着疾病的...
半月板是膝关节内复杂而重要的纤维软骨组织。目前半月板再生仍是一项较为困难的问题。近日,来自北京大学的敖英芳、程锦、胡晓青教授团队进行了受半月板成熟和再生过程启发的半月板再生技术的相关研究。研究成果以“Meniscal fibrocartilage regeneration in...
2023年11月19日, 先进金属增材制造领域的创新者ADDiTEC 公司推出了两个革命性的增材制造平台:AMDroid 和 Hybrid3,预计将重新定义增材制造行业的精度、效率和多功能性标准。 平台1:AMDroid 激光线材DED机器人系统 AMDroid 是一款即插即用的增材系统,专为...