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  • 3D生物打印新技术—悬浮层增材制造,为治愈深度皮肤损伤带来福音

    日期:2022-01-09 17:10:21 点击:124 好评:0

    导读:皮肤作为人体的最大器官,也是我们健康的第一道防线。针对于烧伤,深伤口和不愈合的伤口都可能构成巨大威胁,需要立即进行治疗。治愈严重皮肤损伤的最佳方法是通过移植,但必须有健康供体提供皮肤,这对于急需移植的患者无疑是一大难题。3D 生物 打印...

  • 剑桥大学研究人员利用3D打印技术开发新型螺旋形纳米磁体

    日期:2022-01-07 14:17:50 点击:102 好评:0

    2022年1月6日,由剑桥大学卡文迪什实验室领导的一个国际科学家团队利用3D打印技术开发了一套新型的微观纳米磁体。 研究人员使用一种定制的3D打印工艺,开发出呈DNA双螺旋形状的纳米磁体。根据研究小组的说法,这种非常规的结构使其能够以一种前所未有的方式...

  • 高温合金的可增材制造特性:工艺诱导生成的气孔、冷却速率和金属蒸汽

    日期:2022-01-07 14:13:15 点击:135 好评:0

    金属增材制造(AM)等数字技术提供了灵活的工艺设计自由度,可以逐层制造复杂的三维结构。然而,其可制造性依赖于对熔池物理和流体(金属)动力学的基本理解。激光与材料相互作用过程中产生的金属蒸气和孔隙率效应会影响增材可制造性。在这项工作中,通过计...

  • 用于下一代组织再生与医学器械的4D打印策略

    日期:2022-01-05 13:58:52 点击:242 好评:0

    近期,浙江大学梅德庆/汪延成教授团队与美国乔治华盛顿大学Lijie Grace Zhang教授团队合作,在国际期刊Advanced Materials (IF=30.849)上在线发表题为“Emerging 4D printing strategies for next-generation tissue regeneration and medical devices”的长...

  • 利用光固化打印牺牲模具实现水凝胶异质结构的浇筑制造

    日期:2022-01-04 10:12:22 点击:267 好评:0

    近期,来自University of California的Peter Tseng团队提出了一种3D打印可调结构和功能的可编程水凝胶策略,该研究通过利用投影式光固化制造高分辨率树脂 模具 ,并使用水凝胶进行浇筑和固化,然后牺牲模具以制造出具有定制化的异质性多功能水凝胶结构。相关...

  • 生物打印+冷冻:可在低温条件长期存储打印出的生物组织细胞

    日期:2022-01-01 12:08:50 点击:221 好评:0

    广泛研究和 临床 应用3D组织的一个主要障碍是它们的保存期限很短,可能只有几个小时到几天。在器官移植的情况中,一个 生物 打印的组织必须被迅速运送到需要它的地方,否则将无法存活。 在2021年12月22日发表于《物质》的一项研究中,美国布莱根妇女医院和哈...

  • 增材制造Ni-Fe-Mo软磁合金在制备和后处理条件下的微观结构磁屏蔽发展

    日期:2022-01-01 11:57:58 点击:122 好评:0

    导读:本文采用LPBF技术制备了Ni-Fe-Mo合金并使用广泛的激光参数对Hc值进行了优化。 本研究引入了一项深入的分析,将激光粉末床熔合处理Ni-Fe-Mo的冶金特性与磁特性关联起来,以生产超灵敏量子系统的具有最大磁屏蔽性能的3D原型。该研究在应用热处理(HT)和...

  • 直径只有25纳米!新3D技术可制造出极小金属打印物体

    日期:2021-12-24 16:37:10 点击:187 好评:0

    奥尔登堡大学(大学)的化学家与国外的研究小镇老城理工大学的小组研究,利用3D合作研究,利用3D打印技术。打印新技术成功地制造出超小金属物体。据该团队介绍,他们的操作方法可用于制造25亿分米(相当于25纳米)的铜材料。 ,未来可能在电池技术、微电子、...

  • 材料-结构-性能一体化激光金属增材制造

    日期:2021-12-24 16:35:41 点击:153 好评:0

    增材制造( Additive Manufacturing, AM)(名词解释)俗称3D打印,是基于分层制造原理,采用材料逐层累加的方法,直接将数字化模型制造为实体零件的一种新型制造技术。其中激光增材制造(Laser Additive Manufacturing, LAM)(名词解释)技术是一种以激光为能...

  • 新技术让3D打印生物组织更方便存储

    日期:2021-12-24 16:34:45 点击:224 好评:0

    2021年12月21日《物质》期刊上的最新论文,美国布列根和妇女医院、哈佛大学 医学 院的研究人员将3D 生物 打印与冷冻保存技术相结合,创造出可以保存在零下196℃的冰柜中的组织,并可在几分钟内解冻以供立即使用。 3D打印生物组织的广泛研究和 临床 应用存在...

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