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  • 弹性陶瓷墨水直写打印制造刚柔兼备结构

    日期:2021-11-02 14:17:56 点击:138 好评:0

    增材制造以其特有优势,在 生物 医学 应用中彰显出巨大潜力。以材料表面活性镀层为代表的生物2D增彩技术,以及以金属、聚合物、生物 陶瓷 等为原材料制造组织工程支架或假体的生物3D增材技术接连问世,为个性化定制治疗开辟了诸多可能。但受限于材料,上述技...

  • Stratasys和Adobe强强联合,为3D打印创意设计者简化全彩打印技术

    日期:2021-10-29 22:03:10 点击:100 好评:0

    2021年10月29日,全球领先工业3D打印机制造商Stratasys公司宣布与 软件 供应商Adobe建立新的伙伴关系,以简化创意人员的3D打印工作流程。 作为合作关系的一部分,艺术家和工程师们能够使用Stratasys公司PolyJet技术直接3D打印全色聚合物部件,过程中应用的是...

  • 香港团队使用3D打印来开发新型强韧、韧性和轻质钛合金

    日期:2021-10-27 08:53:05 点击:133 好评:0

    中国3D打印网10月27日讯,当我们想到 3D 打印时,我们往往会想到它生产复杂几何形状的能力,但香港团队已经改变了这一点,将这项技术重新用于材料开发应用。 该研究的第一作者张天龙博士认为,我们应该开始考虑将添加剂作为一种多功能工具:“我们发现它在设...

  • 马铃薯淀粉复合凝胶的流变学和3D打印性能

    日期:2021-10-25 16:52:17 点击:141 好评:0

    2021年8月2日食品领域顶级期刊Journal of Food Engineering在线发表了题为“Rheological 3D printing properties of potato starch composite gels”的研究型文章。南京财经大学食品科学与工程学院杨帆博士是文章的通讯作者。 淀粉复合凝胶3D打印过程的示意...

  • 生产耐极端环境的坚固零件,阀芯3D打印案例洞悉粘结剂喷射颠覆制造的潜力

    日期:2021-10-23 12:38:56 点击:178 好评:0

    液压阀芯是关键的石油和天然气应用零件,可帮助调节控制阀的流量。IN625 是这些阀芯的基本材料,可确保使用寿命并承受石油和天然气中的高腐蚀性环境。不过这种阀芯的加工充满挑战,本期,3D科学谷结合Desktop Metal通过粘结剂喷射3D打印技术来制造液压阀芯方...

  • 3D打印大孔/互连微通道的水凝胶支架,用于组织工程血管化

    日期:2021-10-23 12:38:03 点击:74 好评:0

    三维(3D)支架中的大孔和相互连接的微通道是支持新组织生长和血管化的重要架构疗法。迄今为止,具有设计的大孔和完全互连的微通道(FIM)网络的水凝胶支架的制造仍然是一个挑战。深圳大学报告了一种通过3D打印和表面交联有效制造包含设计的大孔和FIM网络的水...

  • 一文洞悉或将深刻影响L-PBF激光粉末床金属3D打印的光束整形技术

    日期:2021-10-23 12:36:32 点击:149 好评:0

    德国弗劳恩霍夫 IAPT(增材生产技术研究所)在一个令人惊讶的公告中展示了一个正在进行的项目结果,该项目质疑高斯激光光束轮廓是否真的是L-PBF 激光粉末床金属3D打印的最有效路径。在光束整形技术的最新发展中,德国弗劳恩霍夫 IAPT与合作伙伴一起显示了通...

  • 北理工陈少华教授、刘明博士后《CHEM ENG J》:液滴无损转移仿生功能表面的设计与制备

    日期:2021-10-21 16:32:21 点击:112 好评:0

    液滴的高效抓取和无损释放在 医学 中的药物融合或靶向转移、冷凝器表面或芯片实验室热耗散等领域有着重要的应用。目前,液滴转移往往由两个具有不同粘附性的表面去实现,即将液滴从低粘附浸润表面转移至高粘附浸润表面,且液滴的无损、自由释放较难实现。 最...

  • Bico获得两项温控型的生物汇进行3D生物打印的新专利

    日期:2021-10-21 11:54:47 点击:201 好评:0

    2021年10月20日,三维 生物 打印公司BICO(前身为 CELLINK )于近日获得了两项关于温度敏感型的生物汇的3D生物打印的新专利。 BICO首席执行官兼联合创始人ErikGatenholm说:“BICO公司最近取得的一项成是关于促进胶原蛋白和明胶等生物汇具有更高的细胞活力和...

  • 基于飞秒脉冲时空聚焦的快速、连续双光子3D打印

    日期:2021-10-20 13:25:21 点击:209 好评:0

    多光子打印技术(MPL)目前已彰显出能够以亚微米分辨率打印任意微/纳米尺寸的3D对象的强大能力。这一引人注目的打印技术的基本原理是通过超快激光照射光敏树脂实现光聚合,由于两个或多个光子的非线性吸收,光敏树脂的聚合被限制在激光焦点上,因此,控制激光...

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