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EPFL研发3D打印弹性体,兼顾高抗断裂与抗疲劳,破解柔性材料应用难题
EPFL团队开发出双网络颗粒弹性体(DNGEs),通过刚性微粒与软网络协同耗能、引导裂纹曲折扩展,使3D打印弹性体断裂韧性提升15倍、抗疲劳性提升3倍,并能打印局部成分变化的复合材料,未来将采用可持续材料。
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07-14 07:23
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
能效提升70倍!EPFL全息体积3D打印平台实现真人尺寸组织生物打印
新型相位控制平台实现了带有活细胞的实体大小生物打印结构
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05-25 17:30
酶驱动革新骨支架:EPFL开发室温3D打印承重骨修复新技术
EPFL团队开发出基于酶驱动矿化的新型3D打印骨支架技术,可在室温下完成制造。支架经4天矿化即具备人体承重能力,内部可调孔隙促进细胞定植与骨再生,且力学性能媲美天然骨小梁,为可注射式骨修复提供高效解决方案。
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03-11 19:29
小鹏IRON被剪开后的真相:为什么人形机器人的肌肉只能是3D打印?
小鹏机器人剪开腿部展示3D打印仿生肌肉,引发行业关注。通过EPFL、NASA等案例解析,光固化弹性体凭借晶格结构实现刚柔渐变,突破传统工艺局限,正成为人形机器人肌肉系统的关键技术路径。
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25-11-07 10:30
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人