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入围Formnext初创奖,nureo用AI模块消除增材制造的繁琐手动设计
nureo凭借AI驱动设计平台入围2025 Formnext初创奖。该平台将工程知识编码为验证模块,自动化流体歧管、包装翻转器等复杂设计,将数周工作缩短至几分钟,同时确保可制造性。创始人强调它不是黑盒AI,而是让工程师保持完全控制,真正释放增材制造潜力。
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07-03 07:36
MIT研发3D打印软磁性水凝胶新工艺:微结构内部实现独立磁控运动
麻省理工学院(MIT)的研究人员开发了一种软磁性水凝胶的制造方法,该方法可将其3D打印成小于1毫米的结构,并可通过普通磁铁远程激活。
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06-06 15:51
Nature刊发光流体3D微制造突破:实现多材料纳米颗粒自由构型,破解微尺度打印材料局限
马克斯·普朗克智能系统研究所、苏黎世联邦理工学院、瑞典皇家理工学院、新加坡国立大学及科奇大学的研究人员开发出一种光流体增材制造微加工与纳米加工技术,可实现基于金属纳米颗粒、金属氧化物、金刚石纳米颗粒及量子点等多种材料制备完全三维微结构。
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02-06 07:10
苏黎世联邦衍生公司CompagOs发布Bon3OID™生物打印骨模型,目标比传统成像提前一年检测骨疾病
继而其衍生公司CompagOs正在率先开发3D生物打印体外骨骼模型(Bon3OID™),用于早期疾病检测与研究。该模型以人类干细胞于生物墨水基质中构筑,并通过生物力学刺激培育成熟,可复现人体骨骼的关键细胞与结构特性。公司的核心目标是开发诊断工具(Bon3OID™-DX),通过在其系统中分析患者血液样本,将骨转移癌等骨骼疾病的检出时间较现行影像学方法提前6-12个月。该技术亦作为具备生物相关性的研究平台,为传统二维模型与动物实验提供替代方案。CompagOs计划在2030年前将其诊断平台推向临床市场。
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02-03 07:43
2025年建筑3D打印大爆发:从新加坡多层住宅到迪拜陶瓷艺术,30米高塔重塑行业边界
随着2025年结束,本文重点盘点年度建筑3D打印关键成果。核心项目包括新加坡首座多层3D打印住宅QR3D住宅,以其锥形眼窗和90%打印混凝土结构著称;荷兰RAP工作室在迪拜的"蓝航"项目,采用机械臂挤出与定制算法打造陶瓷砖镶贴入口;瑞士Tor Alva塔楼以30米高的表演空间重塑乡村风貌;大阪世博会的土壤3D打印休息区则展现了本地化可持续建造实践。这些案例共同折射出建筑领域在材料应用、计算设计及大型构建方面的突破。
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25-12-25 08:45
突破飞溅瓶颈:新研究助力LPBF技术迈向高可靠性产业化应用
伦敦大学机械工程系在李教授与梁博士的带领下,在激光粉末床熔融工艺中飞溅的形成与行为机制研究领域取得重要突破。
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25-11-28 17:48
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
太空打印新纪元:人类肌肉组织首次在失重状态下成功制造
苏黎世联邦理工学院在抛物线飞行中实现全球首次微重力环境下人体肌肉组织的3D打印。其自主研发的G-FLight生物打印系统利用新型生物墨水,在失重条件下成功构建高精度、高细胞活性的人造肌肉,为太空药物测试、疾病研究及宇航员健康监测提供了突破性解决方案。
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25-11-11 06:21
微重力生物制造新突破:ETH Zurich实现人类肌肉组织的太空3D打印
在微重力条件下,通过抛物线飞行实验,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员成功3D打印出人体肌肉组织,标志着天基生物制造领域的一个重要里程碑。该研究旨在通过模拟无重力环境更精准复制人体天然组织结构,以优化疾病建模与药物开发。
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25-11-05 22:15
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人