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从影像到手术台:新加坡中央医院如何构建可复制的VSP-C3DP规模化体系
新加坡中央医院3D打印中心负责人Mark Tan医生详解VSP-C3DP的临床价值与运营体系:以法规合规和临床问责为核心,覆盖影像、设计、制造全流程,并强调院内与外包的务实分工及结果优先的评估逻辑。
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昨天 16:55
混合生物打印突破毛细血管尺度,圣母大学与哈佛医学院联合攻克组织工程血管化难题
圣母大学与哈佛医学院的研究人员合作,开发出一种3D打印血管网络的方法,其分辨率接近人体最小血管的尺寸。这项发表于《自然·化学工程》的研究,解决了组织工程领域中一个尚未解决的核心问题:如何构建足够精细的血管网络,以在整个较大的构建体中维持细胞存活——并由此推动生物打印组织更接近临床相关性。
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06-18 15:23
斯坦福初创公司Perseus革新3D打印:自蔓延化学工艺实现无限长复合材料部件量产
斯坦福初创Perseus开发连续复合材料制造工艺,通过自蔓延化学反应实现无限长度结构件生产。该技术舍弃传统模具与热压罐,在露天环境下机械施压,以每分钟30厘米速度成型变截面部件,目前专注风电叶片等大尺寸结构件制造,获洛克希德·马丁支持,正探索航空航天领域认证路径。
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03-10 09:58
洛克希德·马丁战略投资Perseus,革命性大尺寸复合材料3D打印技术获认可,2026年将现场演示制造15英尺长船体
珀尔修斯材料公司,作为2022年斯坦福大学的衍生企业,在洛克希德·马丁公司的秘密资金支持下,正推动大幅面复合材料增材制造技术的进步。该公司的免模具制造系统专为大型复杂结构设计,有望实现更快生产速度、更低能耗并具备现场制造能力。此轮投资将用于团队扩张、完成首批客户订单以及探索国防与海事应用。公司在赢得2025年初创企业竞赛后,将于2026年JEC世界复材展上展出其15英尺的船舶演示模型。
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02-11 15:08
LLNL联合斯坦福突破3D纳米制造瓶颈:金属透镜阵列实现千倍提速,113纳米精度覆盖厘米级区域
LLNL与斯坦福大学在《自然》发表革命性3D纳米制造技术,通过金属透镜阵列将双光子光刻效率提升千倍,实现厘米级区域内12万光束并行写入,精度达113纳米。这项名为“自适应超表面光刻”的技术突破传统拼接限制,可同步制造复杂三维结构,为微流控、量子计算等前沿领域提供产业化解决方案。
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01-08 21:09
Nature正刊解读:12万焦点同时工作,双光子微纳3D打印突破厘米级规模
斯坦福与劳伦斯利弗莫尔国家实验室在《自然》发表突破性研究,利用超透镜阵列与空间光调制器,实现了12万焦点同步工作的双光子3D打印系统,加工幅面达12平方厘米,有效克服视场限制与拼接瑕疵,将打印速度提升至每秒1.2亿体素,为微纳制造规模化开辟全新路径。
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01-05 14:09
革命性的视觉修复:ARPA-H斥资1.25亿美元推动全眼球3D打印移植项目
THEA Performer团队致力于实现人类眼部首次移植以重建视力
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25-12-10 09:51
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人