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  • 稀土上转换纳米颗粒(UCNPs)用于生物体内的无创3D打印

    日期:2024-03-26 09:54:03 点击:119 好评:0

    在医疗方面,某些疾病需在患者体内植入生物医疗材料。但此类装置的植入过程存在手术并发症和感染的风险。在本篇文章中,学者开发了一种上转换纳米颗粒(UCNP)辅助的3D生物打印方法,以实现无需侵入性手术的体内成型。合理设计的UCNP可将穿透皮肤组织的近红...

  • 南方科技大学葛锜/西安交通大学原超团队:陶瓷4D打印研究最新进展

    日期:2024-03-26 09:42:31 点击:158 好评:0

    4D打印是一种基于3D打印发展的新型制造技术。相比3D打印,4D打印将智能材料和力学设计融入制造过程。因此在外界环境刺激(如光、热、电、磁等)下,4D打印结构可随时间产生形状或功能的改变,在生物医疗、航空航天等领域有着广阔的应用前景。目前,实现4D打...

  • 生物3D打印神经构建体用于复杂组织再生,上海团队取得新进展

    日期:2024-03-26 09:38:05 点击:79 好评:0

    近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员吴成铁带领研究团队,在生物3D打印神经构建体用于复杂组织再生方面取得新进展。 针对“神经调控组织再生及功能化”这一关键要素,该研究团队提出将硅酸盐生物陶瓷基生物墨水与神经干细胞相结合,采用生物3D打印技术创...

  • 锆钛酸铅压电陶瓷的DLP光固化3D打印技术

    日期:2024-03-26 09:15:03 点击:72 好评:0

    供稿人:张佳豪、连芩 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会 压电陶瓷部件由于能够将机械能转化为电能的特性,如今被广泛应用。传统的压电陶瓷部件是通过机械切割技术制造的。然而,由于...

  • Desktop Health 推出ScanUP数字牙科计划,提高牙科操作效率和患者护理水平

    日期:2024-03-25 09:24:46 点击:67 好评:0

    2024年3月23日, 桌面金属(Desktop Metal)旗下的医疗 3D 打印品牌 Desktop Health推出了ScanUp,这是一款针对牙医的新程序,旨在帮助简化数字牙科技术的采用,从而提高实践效率和患者护理。 ScanUp 计划自 2022 年 11 月以来一直在通过测试版进行开发,目...

  • 研究人员3D打印高分辨率“大脑模型”,可用于治疗神经退行性疾病

    日期:2024-03-25 09:23:09 点击:138 好评:0

    2024年3月23日, 来自维也纳医科大学(MedUni Vienna)与维也纳工业大学的研究人员联合开发出了世界上第一个 3D 打印的“大脑模型”,该模型模拟了脑纤维的结构,并可以使用磁共振成像的特殊变体(dMRI)进行成像。科学家团队现已证明,这些大脑模型可用于推进...

  • 西屋电气成功采用3D打印技术生产1000个VVER-440燃料流量板

    日期:2024-03-25 09:16:00 点击:90 好评:0

    2024年3月23日,西屋电气(Westinghouse)公司最近制造出第1000块用于VVER-440反应堆燃料的3D打印燃料流板,实现了一个重要的里程碑。 △通过增材制造生产的燃料组件部件 批量生产的核电3D打印关键主件 这些流动板被认为是有史以来第一个进入批量生产的安全相...

  • 宝马集团利用电弧增材制造(WAAM)批量生产更轻、更坚固的汽车部件

    日期:2024-03-25 09:14:07 点击:70 好评:0

    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、...

  • Beehive Industries进行新型3D打印喷气发动机点火测试,制造周期仅有16天

    日期:2024-03-25 09:11:25 点击:182 好评:0

    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...

  • 体外多孔肝癌模型的3D生物打印:建立、评价和抗癌药物测试

    日期:2024-03-25 09:09:09 点击:164 好评:0

    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...

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