2024年3月23日,宝马集团(BMW)正采用MX3D的电弧增材制造(WAAM)技术生产金属车辆零部件和工具。与传统技术制造的同类压铸部件相比,这种3D打印技术能够制造出更轻、更坚固的部件。 △与目前采用传统技术制造的同类压铸部件相比,能够通过3D打印制造出更轻、...
2024年3月22日,美国航空航天和国防制造商Beehive Industries的新型涡轮喷气发动机演示机首次在该公司丹佛总部的定制测试室中启动。这家增材制造资深用户表示,这一重要里程碑是在创纪录的时间内实现的, 仅仅用了16个月从一张白纸设计概念到正式点火并首次...
传统的肿瘤模型往往不能准确地模拟体外肿瘤生长或实现个性化治疗,特别是无法发现更有益的靶向药物。为了解决这个问题,本研究描述了利用三维(3D)生物打印技术,通过将甲基丙烯酸明胶(GelMA)和聚环氧乙烷(PEO)作为两种不混溶的材料作为生物墨水,并创新地应...
作者:Caicong Li, Jianxiang Cheng, YunfengHe, Xiangnan He, Ziyi Xu, Qi Ge Canhui Yang 单位:南方科技大学 发表期刊:Nature Communications 本文利用多材料数字光固化3D打印技术,设计并制备了一系列基于聚电解质弹性体的多模式传感离电传感器,包括拉...
基于粉末的增材制造(AM),即3D打印,正在彻底改变先进工程金属材料的制造方式。铝(Al)合金作为汽车和航空航天行业的主力材料,一直是增材制造领域的热门研究材料。然而,在使用AM生产Al组件的广泛应用中仍然存在挑战。铝合金在增材制造过程中倾向于形成...
自体移植或金属植入物经常被用于骨骼修复,然而,它们在提供长期临床疗效方面存在不足,因此需要提供功能性仿生组织工程替代方案。利用人体骨骼组织合成的仿生材料墨水进行骨骼组织的三维(3D)生物打印,以促进组织再生,被认为是一种具有潜力的制造方法。...
支撑结构有助于防止复杂零件在打印过程中变形、坍塌,却增加了生产成本和后处理难度。如何在保证成形质量的同时减少甚至去除支撑结构的使用,成为提高3D打印效率的关键。 支撑结构 激光选区熔化技术可实现复杂结构(如具有内部流道、悬垂等)零部件一体成形...
2024年3月19日,密歇根大学的研究人员开发了一种简单且可扩展的方法,用于制造3D螺旋结构。这对于3D打印行业来说可能是一个重要的突破,因为螺旋结构在许多应用中都具有重要意义,比如在光学、电子学和生物医学领域。这种新方法可能会推动3D打印技术在制造复...
赫特维希上皮根鞘(HERS),是牙发育过程中内釉上皮和外釉上皮向根尖方向生长形成的双层上皮结构,HERS内侧是牙乳头细胞(DPCs),在牙根发育过程中,HERS可诱导DPCs分化为成牙本质细胞,后者参与根部牙本质的形成。然而,HERS仅在牙根发育的特定时期短暂出...
瑞典世界领先的长丝送料器制造商Bondtech的首席执行官兼创始人 Martin Bondéus认为,该公司的核心加热技术 (CHT) 是“最具性价比的打印机升级技术,将影响用户的3D 打...