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  • 创新陶瓷芯CO₂激光器:Iradion推动工业级粉末烧结3D打印

    日期:2025-02-13 11:27:45 点击:151 好评:0

    增材制造(AM)具有高精度和可靠性,现在已经逐步从原型设计向全面生产进行转变。2025年2月,南极熊获悉,总部位于马萨诸塞州的Iradion Laser,凭借其专利CERAMICORE CO激光器进入3D打印行业,为聚合物粉末烧结及其他应用提供了先进的解决方案。Iradion希望...

  • 上海工程技术\武汉理工、武汉大学联合发高活性肽-金属离子-骨水泥三重整合3D打印

    日期:2025-02-13 11:17:11 点击:252 好评:0

    高血糖及其诱导的氧化应激微环境对糖尿病骨缺损的修复提出了巨大的挑战。 上海工程技术大学朱同贺教授团队、武汉理工大学戴红莲教授团队和武汉大学中南医院李景峰教授团队 联合开发了 一种用于糖尿病骨缺损修复的新型TZGP (-TCP/ZnO/GM@P2) 复合支架 。该文...

  • 低浓度,高性能,纳米压电复合材料的3D打印突破

    日期:2025-02-12 11:44:49 点击:304 好评:0

    近年来,已经开发了不同类型的3D打印技术,例如还原光聚合(VP)、选择性激光烧结(SLS)和熔融沉积建模(FDM),这些技术又因用于材料层沉积的技术以及使用的材料类型而异。 用于VP应用的树脂的液体性质允许结合功能性纳米材料,导致3D打印的固体纳米复合材...

  • 功能陶瓷3D丝网打印如何推动医疗应用的发展

    日期:2025-02-12 11:38:46 点击:184 好评:0

    导读:3D 丝网打印已成为一种强大的增材制造技术,可大规模生产复杂的功能陶瓷部件。 2025年2月11日,总部位于瑞士的Exentis Group AG和Axenoll Life Sciences AG等公司正引领这一领域的创新,将专业知识应用于从制药和能源到生物技术和医疗应用等各个行业。...

  • 微纳3D打印:探索大脑奥秘,描绘神经科学的未来图景

    日期:2025-02-12 11:36:36 点击:134 好评:0

    人类认知是一个复杂而神秘的领域,随着神经科学的深度开发和进步,对神经系统功能和疾病机制的理解提供了重要的突破。3D打印技术作为全球科研机构争相发展的焦点技术之一,相较于传统的制造加工手段,该技术能够大幅缩短实验周期,降低研发成本,快速实现复...

  • 西工大王锦程、林鑫教授团队在增材制造金属材料强韧化机理研究领域取得新进展

    日期:2025-02-12 11:33:43 点击:238 好评:0

    位错是晶体塑性的本源,然而经典位错强化理论认为材料的初始高密度位错虽能有效提升合金强度但必然严重损害塑性。日前,西北工业大学材料学院王锦程、林鑫教授团队通过增材制造极端非平衡凝固和复杂热循环调控中熵合金初始位错组态,实现了高密度位错显著提...

  • 伦敦帝国理工学院材料系Molly M. Stevens教授团队研发磁力驱动形成3D软体支架

    日期:2025-02-12 11:30:17 点击:249 好评:0

    3D软生物支架在组织工程、生物混合机器人和器官芯片工程应用中前景广阔。尽管新兴的3D打印技术为组装软生物材料提供了多功能性,但在制造过程中克服精密3D结构的变形或塌陷仍然存在挑战,尤其是对于悬垂或薄特征。 伦敦帝国理工学院材料系Molly M. Stevens教...

  • 湘雅口腔刘欧胜教授团队发表增材制造引导骨再生膜新成果

    日期:2025-02-11 11:11:49 点击:168 好评:0

    近日,芙蓉实验室医用材料与生物仿真研究部负责人、中南大学湘雅口腔医院院长、湖南省口腔数智化与个体诊疗技术工程研究中心主任刘欧胜及其带领的湘雅口腔生物智造团队在材料学经典期刊《今日材料》(Materials Today)(IF=21.1)杂志上发表了题为增材制造...

  • Himed研究证实3D打印钛植入物中后处理的重要性

    日期:2025-02-10 11:12:23 点击:142 好评:0

    对于 3D 打印的钛和钛合金医疗植入物,表面优化不仅仅是一种增强,而且是绝对必要的。Himed是一家生物陶瓷涂层和 3D 打印生物陶瓷材料专家(也是Lithoz 在生物陶瓷 3D 打印方面的合作伙伴),公司已经证明精心设计的表面形貌对于成功的骨整合至关重要,可使...

  • 德克萨斯大学开发超快热脱脂技术,可在30分钟内去除3D打印氧化锆粘合剂

    日期:2025-02-09 11:05:29 点击:216 好评:0

    2025年2月8日,德克萨斯大学 (UT Dallas) 的研究人员开发了一种新型 超快热脱脂 (UFTD) 技术 ,可以在 30 分钟内完全去除粘合剂。研究团队使用了3Y氧化锆浆料和Tethon 3D的陶瓷立体光刻 (大桶光聚合) 3D 打印机。 相关研究以题为Single-Step Thermal Debindi...

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