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  • 国内外六著名机构联合-增材制造超高强度钢顶刊综述!

    日期:2023-10-18 09:21:56 点击:71 好评:0

    超高强度钢具有优异的综合力学性能,已经广泛引起了人们对其先进制造的极大兴趣。增材制造的超高强度钢具有独特的微观结构,为实现良好机械性能提供了巨大潜力。近期中国的重庆大学的研究人员联合中山大学、英国埃克塞特大学、美国德克萨斯大学以及新加坡著...

  • Dimension推出即用型3D打印再生骨植入物解决方案,已投入临床应用

    日期:2023-10-17 11:25:22 点击:167 好评:0

    2023年10月16日, 总部位于芝加哥的生物制造公司Dimension Inx宣布,其经 FDA 批准的 3D 打印再生骨移植产品 CMFlex 已应用到两个临床案例中。3D打印人工骨移植物旨在治疗口腔颌面外科应用中的各种骨缺损。CMFlex 的三维架构融合了宏观、微观和纳米级的特征...

  • 意大利Durst集团的子公司推出一种新型陶瓷喷墨3D打印技术

    日期:2023-10-15 21:35:00 点击:156 好评:0

    2023年10月14日,意大利的传统2D打印系统制造商Durst集团及其子公司D3-AM宣布推出一种新型3D打印机,该打印机使用微粒喷射(MPJ)技术,可用于陶瓷和其它材料的制造。 △LAB II 3D打印机 D3-AM的LABII系统采用微粒喷射(MPJ)工艺,能够实现对高度浓缩的水基...

  • 加州理工学院推进纳米级3D打印金属研究,金属强度实现惊人提升

    日期:2023-10-15 21:20:11 点击:172 好评:0

    2023年10月15日,加州理工学院(Caltech)的研究人员开发出一种新的3D打印技术,可用于打印微型金属零件,以便更好地了解 3D 打印物体在纳米尺度上的表现。据悉,新技术制造的金属零件的强度比类似尺寸的零件要强得多,其细节、缺陷控制精度甚至可以达到纳米级...

  • 大连理工大学马广义教授:激光-电弧复合增材制造Al-Zn-Mg-Cu合金高温力学性能

    日期:2023-10-13 13:23:35 点击:127 好评:0

    与目前常规Ti和Ni基高温合金相比,能够承受工作温度40%Tm(Al的熔点)铝合金越来越受关注。作为可沉淀强化的轻质材料,Al-Zn-Mg-Cu合金因其高比强度、高损伤容限和优异的可加工性能而被广泛应用航空航天领域。但当其暴露在340K温度时,强度变得对温度极度敏...

  • 清华大学Science:全新无机纳米材料3D打印技术

    日期:2023-10-11 09:32:59 点击:241 好评:0

    3D打印是一项革命性的增材制造技术,具有广阔的应用前景。目前3D打印技术在复杂结构建立与规模化制造都取得了显著进展,但实现纳米级分辨率的3D打印可选择的材料有限,主要集中在金属与聚合物。三维结构的构建需要在打印的基本构建单元之间形成作用力,以使...

  • ELAINE项目研究利用3D打印技术制造具生物活性的骨植入物

    日期:2023-10-10 10:50:47 点击:172 好评:0

    导读: 骨骼具备高度的自愈能力。在滑雪、自行车摔倒或其他意外事故中发生的骨折情况下,骨头通常能够自行重新生长,尽管所需时间取决于多个因素,包括年龄和骨折的严重程度。然而,当肿瘤导致较大的骨缺损时,骨骼无法进行自我再生。在这种情况下,通常采用...

  • 《Materials Today》综述:直写式三维打印生物电子

    日期:2023-10-09 10:54:43 点击:191 好评:0

    近年来,对于个性化健康监测、远程疾病管理以及实时生理数据收集的需求日益增加,促进了可穿戴以及植入式相关的生物电子的快速发展。通过采用先进的加工制造方案,可以实现新型材料与复杂结构的可控制备。其中,三维打印,也称增材制造,作为一种新兴的制造...

  • 《Biofabrication》综述:是否可以对承重骨植入物进行生物3D打印

    日期:2023-10-08 11:57:13 点击:184 好评:0

    任何组织工程支架的康复能力主要取决于以下三方面:(i) 生物力学特性,如机械特性和结构;(ii) 化学特性,如细胞因子表达调控;(iii) 细胞反应调控(包括细胞招募和分化)。植入物越接近原生组织,就越能修复其中的损伤。在现有的制造技术中,只有3D生物打印...

  • 牛津大学使用3D打印模拟大脑皮层结构,有望修复脑损伤

    日期:2023-10-08 11:55:24 点击:221 好评:0

    2023年10月,来自牛津大学的研究人员使用3D打印技术,有望为脑损伤患者提供“定制”的修复服务。研究人员证明,神经细胞可以通过3D打印来模拟大脑皮层的结构。他们的研究已经发表在了《Nature Communications》,题目为《Integration of 3D-printed cerebral...

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