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2025-04-08·德国维尔茨堡大学:凝胶 AGE 树脂助力体积生物打印软组织工程发展
在生物制造领域,增材制造(AM)技术发展迅速,为生物制造带来了新机遇,但也面临诸多挑战。传统AM技术存在制造速度慢、分层伪影等问题,限制了复杂构建物的分辨率。光固化成型(VP)技术虽有一定优势,但目前用于体...
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2025-04-08·Eden Tech与Microlight3D合作开发微流体纳米3D打印
2025年4月7日,法国公司Microlight3D和Eden Tech正在合作开发一种微流体纳米 3D 打印解决方案,可应用于设计和生产微流体系统。Eden Tech的FLUIDEVICE软件使用户能够通过直观的拖放界面创建和开发微流体。用户可以从...
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2025-04-08·3D打印技术结合PDGFB-LG4融合蛋白,破解骨缺损修复难题
骨组织工程的一个中心重点是构建血管系统,为细胞生存提供营养,清除代谢废物,并加速组织再生。血小板衍生生长因子-BB(PDGFB)具有刺激血管形成和骨再生的能力;然而,由于给药系统不理想,其临床应用受到副作用和...
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2025-04-08·光固化3D打印“跨界通吃”,2030年240亿美元市场的10大暴增场景
作者 |中研普华产业研究院 报告 |《2025-2030年中国光固化3D打印机市场运行态势及供需格局预测报告》 近年来,随着科技的不断进步和制造业的转型升级,3D打印技术作为增材制造的重要组成部分,在全球范围内得到了快...
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2025-04-07·Nikon Synergy与AP C合作开展研究项目,旨在推进航空航天部件修复技术的发展
2025年4月6日,Nikon与GE Aerospace(GE)和滑铁卢大学签订了赞助合作协议。这一战略联盟将增材制造领域的两大重要力量DED技术的领导者Nikon Synergy(原名为Morf3D)和金属粉末解决方案开发商APC(隶属于Colibrium Ad...
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2025-04-05·彻底改变智能材料的未来,4D打印研究探索响应性材料的新前沿
2025年4月5日,由汉堡工业大学和法赫德国王石油矿产大学( KFUPM)先进材料跨学科研究中心的研究人员领导的一项合作研究开辟了 4D 打印的新领域。4D 打印是增材制造的一个分支,制造结构会根据热或光等环境刺激而改变...
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2025-04-05·宾夕法尼亚州立大学3D打印技术实现单一结构中两种金属精确组合
2025年4月4日,宾夕法尼亚州立大学的研究人员通过一种新的3D打印方法,成功制造出传统上只能通过焊接技术实现的复杂金属结构。这一突破性技术采用了多材料激光粉末床熔合技术,将低碳不锈钢和青铜(90%铜、10%锡)混...
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2025-04-04·荷兰艺术家利用陶瓷3D打印实现“机器绘图”
荷兰艺术家 Oliver Van Herpt 是一位经验丰富的 3D 打印陶瓷制作者,过去十年来,他一直利用这项技术,将各种实验性、精美的花瓶和雕塑变为现实。例如,在 2017 年,这位艺术家创作了一系列作品,通过 3D 打印瓷器(...
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2025-04-03·韩国陆军在亚洲首次部署中验证Meltio金属3D打印技术
2025年4月2日,西班牙线激光金属 3D 打印解决方案开发商Meltio宣布了进军国防领域的一个重要里程碑:韩国陆军已正式验证并部署了 Meltio的技术。这是 Meltio 技术首次得到亚洲军队的验证,继美国、法国和西班牙军队...
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2025-04-02·嫦娥八号将在月球上3D打印“造砖”,助力月球基地建设
随着人类对月球探索的深入,建立永久性月球基地的构想正逐步走向现实。中国计划于2028年发射的嫦娥八号探测器,将首次在月球南极实施3D打印月壤砖的试验,为未来建造月球广寒宫迈出关键一步。这一任务不仅标志着中国...
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2025-04-02·香港科技大学开发人工智能辅助食品3D打印解决方案
导读: 传统食品3D打印方法通常伴随着额外的后处理步骤,这些步骤可能导致食品成分外观不佳、形状不完美,甚至存在潜在的微生物污染风险。 2025年4月2日,香港科技大学(HKUST)的研究人员开发了一种先进的人工智能...
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2025-04-02·纳米代谢组学揭示3D打印血管支架的生物响应与代谢奥秘
心血管疾病已成为发达国家导致死亡和残疾的主要原因,血管支架是治疗心血管狭窄的有效手段。传统方法制造的标准支架,因形态异质性、稳定性和生物相容性欠佳,容易引发血栓形成和心肌梗死等问题。3D打印技术为构建个...
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2025-04-02·Continuum Powders等离子雾化制粉回收技术将碳足迹减少99.7%
2025年4月1日,来自俄勒冈州立大学研究人员开展的一项新独立研究证实了ContinuumPowders 先进的金属回收技术具有显著的环境效益。镍粉生产的 LCA(生命周期评估)发现,与传统的原生镍粉生产相比, 利用 Continuum P...
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2025-04-01·西安交大张留洋教授课题组:3D打印太赫兹Anapole超生物传感器用于分子振动传感
在现代生物传感技术中,太赫兹(THz)光谱因其独特的低能量、非侵入性和非电离特性,逐渐成为生物医学领域的重要工具。由于氨基酸、脂质、蛋白质等许多生物分子的振动、转动能级恰好位于THz频段,太赫兹光谱因此成为...
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2025-04-01·多伦多大学邹宇团队增材制造顶刊: AIDED框架助力激光定向能量沉积高效生产
近日,多伦多大学材料科学与工程系Yu Zou (邹宇) 教授以及第一作者Xiao Shang (尚笑) 等研究人员在增材制造(AM)领域取得重要进展,特别是在激光定向能量沉积(L-DED)工艺优化方面提出了全新的AIDED框架。该研究成...
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2025-03-31·UAB开发新型双光聚合技术,将3D打印精度提升至亚微米
2025年3月30日,巴塞罗那自治大学 (UAB) 的研究人员公布了一种双光控聚合工艺,可将 3D 打印分辨率提高到亚微米级。 新方法以题为Antagonistic Two-Color Control ofPolymer Network Formation的论文发表在《先进功...
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2025-03-30·生物3D打印技术助力糖尿病治疗:ENLIGHT项目引领生物医学新未来
糖尿病是全球范围内最常见的慢性病之一,根据世界卫生组织的数据,仅在欧洲就有超过7400万人深受其困扰。为了应对这一挑战,并推动糖尿病治疗的创新,欧盟创新基金Horizon 2020资助了一项名为ENLIGHT的项目,旨在 通...
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2025-03-29·体积3D打印技术的最新进展,生物3D打印这次发Nature reviews materials!
3D打印技术以其高设计自由度、快速原型制作、减少材料浪费、降低生产成本、提高生产效率、多功能材料和多材料打...