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技术前沿 - 第47页

BioCabinet:太空3D生物打印心脏组织,开启微重力医学革命
在空间处理医疗紧急状况具有挑战性,因为即时护理有限且返回地球成本高昂、耗时长久。为解决这些限制,翰林大学春川圣心医院的朴灿钦教授领导的研究团队开发了BioCabinet太空生物学研究载荷,用于在轨道上生成活性组织并在微重力条件下评估疾病反应。
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25-11-26 07:05
Recreus颠覆柔性3D打印:2.20毫米线材+热端组合实现零中断高速挤出
历史上,柔性长丝的力学行为一直制约着其3D打印的速度与可靠性。西班牙材料开发商Recreus从几何结构与热效率的角度切入这一问题,由此开发出Filaflex 2.20系统——这是一个专为实现高流速、无堵塞挤出而构建的全新平台。
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25-11-25 17:49
单组分弹性树脂革新3D打印鞋制造,iSUN3D推出解决方案
iSUN3D推出单组分弹性树脂3D打印整体解决方案,攻克材料与工艺瓶颈,实现一体鞋高效量产。该方案集成设计、打印与后处理全流程,大幅降低成本周期,推动鞋类个性化定制发展。
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25-11-25 14:47
突破DLP打印限制:德国团队开发出像素级变色导电聚合物墨水,开启智能器件定制化生产新时代
来自德国海德堡大学与斯图加特大学的研究人员研发了一种新型“墨水”,能够通过光基工艺实现电化学可切换导电聚合物的3D打印。这一创新技术使得氧化还原聚合物可通过数字光处理技术制造,制备出复杂二维与三维结构,并能够通过电化学调控实现颜色转换。
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25-11-25 09:40
博伊西州立大学研发全球首款3D打印生物力学测试设备,以高精度定制化方案解决组织样本制备不一致难题
美国博伊西州立大学的研究人员正在开发首款3D打印设备,旨在提升爱达荷州博伊西市的生物力学测试精度。该项目受美国国家科学基金会ART奖项下属TRANSFORM种子资助计划支持,研究团队计划于明年将该工具推向商业化,推动高校科研成果向实际应用的转化。
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25-11-25 08:44
革新脑卒中风险预测:悉尼团队3D打印患者特异性动脉模型,实现12小时内精准诊断
悉尼大学研究人员成功在玻璃上3D打印出兼具真实动脉解剖结构与流体动力学特性的血管模型。该技术发表于《先进材料》期刊,为中风机制研究与患者特异性药物测试提供了全新平台。
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25-11-25 08:22
开源树脂切片革命:MyMiniFactory发起众筹挑战商业软件霸权
MyMiniFactory 已发起众筹,旨在开发一款免费开源的光固化树脂切片软件。这一经过筛选的 3D 打印社区汇集了独立设计师与品牌方销售数字化模型,其项目明确摒弃订阅模式、付费墙及数据采集行为,致力于打造一款可“实现模型定向、支撑与切片”功能的工具,且绝不收集或转售用户数据。
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25-11-24 20:35
突破性进展:Equispheres推出高纯度无氧铜粉,重新定义增材制造材料性能
加拿大增材制造金属粉末供应商Equispheres推出新型无氧铜粉系列产品,适用于规模化生产。该Cu-OF(C10200)材料采用其专利待审的雾化工艺,可制备高纯度、粒径均一的粉末,兼容激光粉末床熔融系统。该系列粉末在北美生产,主要面向航空航天、汽车及半导体领域应用。
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25-11-24 20:08
弗吉尼亚大学开发可拉伸PEG材料,3D打印突破医疗与电池应用
弗吉尼亚大学突破性开发可拉伸PEG基3D打印材料,采用“可折叠瓶刷”结构实现高强度与高弹性,兼具生物相容性与高导电性,为软性植入体与固态电池电解质提供创新解决方案。
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25-11-24 08:02
当3D打印开始边打边缝电路,系统集成制造的关键跃迁
弗劳恩霍夫IWU与CR3D推出WEAM技术,革新3D打印布线工艺。该技术用标准金属线材替代导电浆料,在打印过程中直接嵌入导线并封装,实现高载流与结构一体化。其应用覆盖汽车加热膜、柔性电路及无人机机身PCB等,推动增材制造由“控形控性”迈向“系统集成”,开启电子结构融合新维度。
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25-11-20 11:28
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人