技术前沿 - 第25页
印加联合研发抗震3D打印混凝土墙体新框架,突破地震区应用障碍
印加科研团队开发出抗震3D打印混凝土墙体设计框架,通过实验与模拟结合验证了不同材料及模块化钢筋方案,解决了地震区应用中钢筋标准缺失与结构测试不足的难题,推动该技术在偏远地区经济韧性住房的应用。
04-06 07:25
智能生物墨水问世:能“感知”葡萄糖并抗菌的3D打印水凝胶平台
台大团队研发出新型自愈合壳聚糖水凝胶墨水,可在低固含量下稳定堆叠60层,具备葡萄糖响应性和抗菌功能,支持微流控结构打印及细胞高存活率,为生物制造提供活性平台。
04-03 18:01
3D打印陶瓷晶格重塑燃料电池:功率重量比提升五倍!
丹麦技术大学与Lithoz合作,通过光刻陶瓷3D打印技术开发出基于螺旋二十四面体结构的一体化固体氧化物燃料电池,实现了高精度、气密性复杂几何制造,并有效减轻重量、优化热匹配,使功率重量比显著提高至约1 W g⁻¹,为紧凑轻量化氢动力系统在交通领域开辟了新路径。
04-03 16:01
抛弃固化思维,FDM的下一片蓝海:揭秘3D打印超薄薄膜的工艺革命
在与FILDZ Research创始人埃德加拉斯·贾努沙斯卡斯的访谈中,他探讨了3D打印薄膜如何突破熔融沉积成型(FDM)的传统局限。贾努沙斯卡斯最初为教育机器人应用探索3D打印技术,随后创立FILDZ,致力于通过创新设计和路径控制推动FDM技术边界。其核心突破在于开发出可重复制备超薄可调PLA薄膜(5-20微米厚度)的工艺流程。该薄膜经强化处理后可用于制造耐用充气结构,包括可堆叠充气囊体和波纹管式软体机器人人工肌肉。项目目标是实现可打印驱动系统的普及化,降低机器人研究成本与复杂度。贾努沙斯卡斯强调实验中创新方法、开源共享精神以及3D打印环境可持续性问题的重要性。
04-03 09:25
基于果胶的3D打印骨移植物研究获突破,天然材料有望取代金属植入物
乔治城大学团队利用果胶与羟基磷灰石开发出新型3D打印骨移植物,可在室温下制造多孔结构,促进细胞营养输送与骨骼再生。该生物相容性材料有望替代金属植入物,降低排异风险,并支持个性化医疗定制。
04-02 08:02
3D打印如何革新多糖微针,开启癌症免疫治疗新路径?
研究人员综述了基于多糖的微针在癌症免疫疗法中的应用,探究增材制造方法(包括3D打印)如何支持透皮给药系统的开发。这项发表于《糖科学与治疗学》的研究重点关注天然高分子材料在实现药物递送与免疫系统激活相结合的微创治疗方法中所发挥的作用。
04-01 08:53
3D打印微型机器人无需传感器即可感知环境自主运动
荷兰莱顿大学团队利用微纳3D打印技术,开发出仅5微米尺寸的柔性链状微型机器人。其通过自身形状与环境的动态交互,实现每秒约7微米的自主避障与路径调整,无需传感器或外部控制。这项具备“物理智能”的技术有望应用于靶向药物递送与微创手术领域。
03-31 18:23
捷克理工与Ponticon突破性研究:高速激光DED制备Inconel 718实现高沉积速率,性能稳定性超预期
捷克理工与Ponticon研究发现,采用高速激光定向能量沉积工艺制备的Inconel 718,在较高沉积速率下仍能保持力学与断裂性能的稳定性,波动幅度小于10%,为大型部件的高效增材制造提供了工艺窗口参考。
03-30 18:33


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