目前,3D生物打印技术已成为一种有前景的策略,可为分段气管重建提供类天然气管替代品。然而,由于缺乏理想的生物墨水、对精确结构仿生的要求以及肌内预植入多步骤手术程序的复杂性,使用3D生物打印仿生气管进行气管修复的突破非常有限。在此,本文提出了一...
微针(MNs)是一种新兴的微创技术,采用高度在10到1000微米之间的针头用于治疗、疾病监测和诊断。常用微针的制造方法是微注射成型技术,具有可扩展的优势,但微成型无法快速定制尺寸、几何形状和结构,而此正是决定MN功能和效果的关键因素。3D打印技术提供了...
相关研究发现,汗液中的大量生物标志物的浓度与血液中相对应的循环分析物的浓度相关。因此,持续监测这些汗液生物标志物的浓度变化为许多疾病的早期诊断提供了机会,例如,通过对氯化物、葡萄糖、尿酸和酪氨酸的浓度监测,可以实现囊性纤维化、糖尿病和痛风...
2023年10月20日, Headmade Materials正在与Rsler 集团旗下品牌 AM Solutions和 Neue Materialien Bayreuth GmbH合作,基于AutoSmooth项目开发冷金属熔合连续工艺链。 △ Element22 使用 Cold Metal Fusion 技术 3D 打印钛零件。更多部件如下所示。 Headmade...
2023年10 月,美国国家航空航天局(NASA)首次成功测试了由铝制成的 3D 打印火箭发动机喷嘴,这是旨在降低发动机制造成本和重量的项目(RAMFIRE)的一部分。 NASA 官网显示,位于阿拉巴马州亨茨维尔的 NASA 马歇尔太空飞行中心的工程师与位于科罗拉多州伊利...
轻质耐热的TiAl合金是航空航天和民用工业等领域最具潜力的高温结构材料之一。然而,由于其低的延展性和断裂韧性,制造TiAl零部件具有挑战性。目前,增材制造工艺被认为是制造TiAl零件具有前途的技术之一。2023年7月17日,哈尔滨工业大学陈玉勇教授团队在《金...
一. 陶瓷增材制造技术 陶瓷增材制造作为增材制造行业的新兴技术,在熔模铸造、骨科、齿科、化工、艺术等领域,开始发挥越来越大的作用,目前成熟的陶瓷增材制造技术包括以下几种:光固化成型(SL)、三维印刷(3DP)、选择性激光烧结(SLS)、分层实体制造(...
来源:江南大学 微信号:jnu-1958 2023年10月,江南大学刘仁教授团队通过结合直接墨水书写和近红外诱导的上转换粒子辅助光聚合,实现了多尺度和大跨度陶瓷的无支撑3D打...
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...
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...