zhiyongz 第356页

AI助力优化生物3D打印墨水调配

AI助力优化生物3D打印墨水调配

人工智能 608
     三维生物打印(3DBP)是一项新兴的生物制造技术,其应用领域涵盖生命科学、组织工程、药物递送、食品生物打印及太空应用等多个方向。该技术主要基于工艺原理分为两大类:喷头物理沉积(包括挤出式和喷墨式)和光学成型(如激光辅助、光固化及双光子聚合)。其中挤出式生物打印因其技术成熟度、文献研究深度及商业化程度...
4D生物打印轻松解锁单一复合水凝胶复杂动态变形

4D生物打印轻松解锁单一复合水凝胶复杂动态变形

技术 644
在组织工程领域, 传统3D生物打印虽能构建结构复杂的体外组织,却难以模拟天然组织的动态变化过程。4D生物打印应运而生,其引入“时间”维度,使打印结构能够在外部刺激(如湿度、温度等)下发生预设的形状或功能变化。然而,现有4D打印技术面临两大关键挑战:智能生物墨水种类有限以及打印路径设计复杂,这严重限制了其应...
DLP光固化陶瓷3D打印氧化铝焦耳热高温支架

DLP光固化陶瓷3D打印氧化铝焦耳热高温支架

技术 611
近年来,随着高温电子器件、小型化加热组件及热管理系统的不断发展,对结构稳定性强、热响应迅速的高温支撑元件提出了更高要求。基于氧化铝材料制成的焦耳热高温支架,凭借其出色的电绝缘性、热稳定性及结构强度,在高温环境下可实现长期稳定工作,成为高端热系统中的关键构件。该支架采用多孔晶格结构设计,不仅有效降低整体质量,还...
宾利发布EXP 15概念车,融合经典设计与3D打印

宾利发布EXP 15概念车,融合经典设计与3D打印

案例 558
      2025年7月24日,英国豪华汽车品牌宾利(Bentley)正式发布了全新概念车EXP 15。这款全尺寸概念车融合了宾利早期豪华旅行车的经典传承与3D打印、虚拟现实等前沿技术,展现了宾利品牌在可持续创新和数字化转型上的最新探索。尽管EXP 15暂无量产计划,但它的设计语音与技术方向为202...
机械互锁与工程化纤维桥接增强3D打印双材料聚合物界面韧性

机械互锁与工程化纤维桥接增强3D打印双材料聚合物界面韧性

新材料 718
      多材料3D打印中,聚乳酸(PLA)与热塑性聚氨酯(TPU)因化学相容性低致界面粘合弱、结构易失效,传统化学和机械增强方法应用受限。根特大学Laia Farr`as-Tasias教授团队受纤维增强聚合物中纤维桥接效应启发,通过设计“T形”锚状、平纹编织状等特定图案并优化材料排列顺序,构建机械...
研究人员3D打印碳微晶格结构用于骨组织再生平台,兼具结构完整性和细胞诱导特性

研究人员3D打印碳微晶格结构用于骨组织再生平台,兼具结构完整性和细胞诱导特性

技术 672
      2025年7月23日,IMDEA材料研究所研究人员的一项新研究取得了再生医学的突破,证明了3D打印碳微晶格作为骨组织工程结构可调支架的潜力。具体而言,碳支架采用3D打印聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)结构制造,并通过高温处理转化为热解碳(PyC)。△来源:IMDEA材料研究所       他们的研...
ASTM发布水泥基3D打印材料可打印性标准,推动行业发展

ASTM发布水泥基3D打印材料可打印性标准,推动行业发展

新材料 778
      2025年7月23日,标准制定机构ASTM International旗下增材制造委员会(F42)正在制定一项全新拟议标准(WK94968),旨在建立用于挤压式3D打印的水泥基材料可打印性参数。这项工作由F42.01测试方法小组委员会负责,致力于为增材制造行业带来更加科学、可靠的质量保证。 ...
3D打印将金属粉末“变废为宝” 科技成果转化跑出“加速度”

3D打印将金属粉末“变废为宝” 科技成果转化跑出“加速度”

新材料 638
     “轰隆,轰隆”,中机新材料研究院(郑州)有限公司实验操作室,机械运转的声音不间断响起。以往,需按传统制造工艺将金属小方块分块加工、逐件拼接,再环环相扣的“金丝软甲”,如今在金属增材制造技术的加持下,正实现从部件到整体的一体化成型突破。     作为我国高端装备与新材料产业发展的关键核心技术,金属3D...