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  • 江南大学科研团队实现多尺度、大跨度陶瓷无支撑3D打印!

    日期:2023-10-19 09:31:16 点击:142 好评:0

    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...

  • 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:80 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:170 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:168 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:173 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:141 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:263 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:178 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:206 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:205 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...

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