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2022-09-13·大连理工大学高效分离过程与耦合强化团队:调控异形液滴形貌实现高质量晶体制备
高质量晶体的制备对精细化工、 生物 工程和制药工程等领域至关重要,而晶体的质量取决于晶体的形貌、纯度和颗粒特性。微尺度液滴构建简单、可复制性强、易于在线观察,且具有独特的柔性气液界面,因此在精确调控晶体...
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2022-09-10·微型3D打印设备背包将昆虫变成遥控机器人
2022年9月9日,日本理化学研究所新兴物质科学中心(CEMS)的研究人员,使用3D打印技术创造了一种设备,可将蟑螂转化为可远程控制的机器人。 △研究人员采用3D打印技术制造的神经控制背包 该团队的小型设备背包,由一...
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2022-09-10·密歇根州立大学的研究人员推出了可用于对抗细菌的3D打印技术
导读:由于持续的COVID-19疫情大流行,我们比以往任何时候都更清楚地意识到细菌和其他微 生物 是多么有害和容易传播。它们随处粘附在垫子上,其中一些是粘稠的,被称为生物膜,通常对常规消毒剂有抵抗力。它们形成复...
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2022-09-09·香港城市大学开发出聚合物晶格3D打印新方法,强度增加100倍!延展性提升两倍!
2022年9月8日,香港城市大学(CityU)的研究人员提出了一种3D打印网格状聚合物部件的新方法,能够使打印部件的强度相较之前提升100倍。 与传统的热处理方法相比,城大的方法只是 对塑料打印物体进行部分碳化处理,使其...
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2022-09-09·直击万亿钣金冲压市场,DM推出革新钣金成型的数字钣金成型 (DSF) 技术
根据知乎,冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。冲压和锻造同属塑性加工(或称压力加工),合称锻压。冲压的...
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2022-09-08·波兰科学院提出解决3D打印高性能聚合物复合材料3Dfy新方法
2022年9月7日,来自波兰科学院的研究人员将要开展一项名为“高性能聚合物复合材料的3D打印(3Dfy)”的项目,该项目旨在提出一种创新的打印工艺,即采用UD热塑性预浸料带作为原料进行复合材料3D打...
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2022-09-06·生物3D打印新突破!心肌组织可体外存活超6个月
生物 3D打印是3D打印技术革命中非常新奇有趣的一个应用,但到目前为止我们仍然几乎无法制备具有生理功能并且可以长期存活的复杂组织。不过,从中国科学院遗传与发育生物学研究所和清华大学传来了喜讯,两家单位的联...
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2022-09-06·当激光项圈驯服电弧,弗劳恩霍夫激光技术研究所开发出电弧和激光组合3D打印技术:COLLAR Hybrid
线弧增材制造 (WAAM) 和线激光材料沉积 (WLMD)。这两种工艺都有与系统相关的优点和缺点:与 WAAM 相比,WLMD 成本高,沉积速率低,但其特点是热量输入低,并且可以在所需位置精确地形成层。出于这个原因,它在航空航...
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2022-09-02·微流控流式细胞打印技术,制备功能性肝细胞微球
三维培养的多细胞肝脏微球模型有利于肝纤维化治疗的发展。虽然这些模型可以再现纤维化疾病,但目前通过随机聚集产生微球方法是不受控制的,较易产生大...
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2022-08-31·古生物学家使用3D打印技术,研究蛋白化石中的恐龙化石
2022年8月30日,澳大利亚Flinders大学的古 生物 学家,利用微型CT扫描和3D打印技术,来观察一个不寻常的乳白色恐龙化石内部,该化石距今已约有1亿年的时间。 △这只小型双足食草龙hypsilophodont,通过数字重建后可...
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2022-08-31·Sugar Lab将食品3D打印技术,与文化和美食巧妙结合起来
导读:一款成功的食物往往带有惊喜的元素,有时这种惊喜可能是一种出乎意料的味道,也可能是它背后的人文故事。现在通过3D打印技术,人们可以完成那些传统工艺,无法轻易实现的食物创意。 △3D打印的可食用RPG骰子甜...
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2022-08-31·科研人员提出希望更多人关注,基于激光的多材料金属3D打印技术进展
导读:与一般的3D打印技术(AM)方法相比,多材料3D打印技术(MMAM)可实现更高水平的设计自由度,例如整合材料、结构和功能以实现可定制的功能(局部耐磨性、高导热性、热绝缘、耐化学腐蚀等)。然而现阶段,金属材料的...
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2022-08-30·苏州纳米所CEJ:负载神经干细胞3D打印导电神经支架显著改善脊髓损伤修复效果
脊髓损伤(SCI)是一种严重的中枢神经系统创伤性疾病,损伤后大脑和周围器官之间的神经连接中断,导致损伤节段以下的感觉和运动功能丧失,严重影响患者的生活质量,并且对家庭和社会带来巨大的经济负担。目前,SCI的...
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2022-08-30·香港中文大学增材顶刊:激光粉末增材制造高性能细晶纯铜!
导读:纯铜具有优良的导热性和导电性,已广泛应用于许多行业。增材制造(AM)的发展使铜部件的原型制作更加快速且经济有效。特别是作为增材制造技术之一的激光粉末床熔合(LPBF)技术,现在已经可以制造具有复杂几何形状...
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2022-08-30·《AFM》:3D打印可拉伸液态镓电池​!
下一代软质和可拉伸电子产品有望在各个应用领域产生变革性影响,包括健康监测、机器人技术、电子纺织品、柔性显示器和结构电子学。可穿戴式肌电图(EMG)、心电图(ECG)和脑电图(EEG)的应用得到了证明。然而,之...
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2022-08-28·3D打印导电碳化硅(SiC)陶瓷技术,可解决传统金属导体与温度相关的电性能
导读:碳化硅是一种由硅和碳组成的半导体,是世界上第三硬的材料,本文将进一步讨论通过3D打印技术解决传统制造难题。 2022年8月27日,一组研究人员最近在《增材制造》杂志上发表了一篇论文,该论文证明了利用大桶光...
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2022-08-17·3D打印仿生人工肌肉--优雅的“GRACE”,一种基于几何结构来收缩和伸长的软体驱动器
尽管人工驱动器已经达到了肌肉的收缩性能,但肌肉的复杂排列所实现的运动的多样性和优雅性在很大程度上仍然是无可比拟的。传统的气动人工肌肉(PAMs)受限于组装的元件,本质上阻碍了小型化、非纺锤形结构的实现,不...
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2022-08-17·凝固浴辅助3D打印具有高分辨率和强生物电子器件基板附着力的PEDOT:PSS
近年来,由于PEDOT:PSS高度的 生物 相容性和优良导电性,它被广泛应用于储能、柔性电子、以及最近的生物电子等领域。相比于传统制造技术,3D打印成本低,在制造过程中需要最少的人工干预,然而目前报道的可3D打印PED...