技术

ValCUN推出REMUS 1.0打印头,推动铝增材制造迈向工业化

ValCUN推出REMUS 1.0打印头,推动铝增材制造迈向工业化

技术 52
     2025年11月13日,比利时熔融金属沉积 (MMD) 技术供应商ValCUN推出新一代打印头REMUS 1.0,旨在推动铝3D打印技术的工业化应用。REMUS 1.0突破了传统铝增材制造的局限性,可在工厂车间直接实现可扩展、可靠且灵活的金属沉积。△VulCAN团队      ValCUN 联合...
AON3D发布物理驱动G代码优化,实现挤出打印提速54%

AON3D发布物理驱动G代码优化,实现挤出打印提速54%

技术 98
      2025年11月,总部位于Montreal的AON3D推出一项基于物理原理的G代码后处理功能。这项技术可将材料挤出式3D打印时间最多缩短54%,零件质量不受影响。软件会分析每种聚合物的流变特性与热性能,预测打印过程中热量如何积聚与散失,并动态调整沉积速率。在安全区域加速,在熔体破裂或热变形风险出现...
清华大学林峰-宋宇团队,3D生物打印脑类移植物为阿尔茨海默病治疗带来新希望

清华大学林峰-宋宇团队,3D生物打印脑类移植物为阿尔茨海默病治疗带来新希望

技术 99
导读:阿尔茨海默病(AD)作为一种严重的神经退行性疾病,长期缺乏有效的根治手段,给患者和家庭带来沉重负担。     2025年11月13日,近日,清华大学林峰-宋宇团队在《Advanced Science》发表重磅研究,提出一种基于3D生物打印的神经干细胞移植疗法,成功在动物模型中实现认知功能修复,为该疾病的...
从23个部件到一体成型:Vocus与Materialise玛瑞斯携手因科镍合金与增材制造推动航空航天

从23个部件到一体成型:Vocus与Materialise玛瑞斯携手因科镍合金与增材制造推动航空航天

技术 91
       当航空部件屡屡出现故障,金属3D打印技术携手特种材料,交出了一份令人瞩目的答卷。Vocus与获得生产组织批准(POA)的Materialise合作,通过重新设计一款问题频发的消音器连接器,不仅成功获得欧洲航空安全局(EASA)认证,更将产品使用寿命提升至原始部件的十倍以上,为航空领域的高价值零部...
南开大学徐文涛教授团队:采用摩方精密设备3D打印超高自由度的柔性神经形态设备

南开大学徐文涛教授团队:采用摩方精密设备3D打印超高自由度的柔性神经形态设备

技术 118
       生物神经系统能够高效、无缝地集成感知与动作,这一能力源于其高度协同的神经结构与信号处理机制。然而,在当前基于传统电子架构的神经形态系统设计中,感知单元与运动控制单元通常在物理结构和信号路径上相互分离,这种割裂使得系统难以实现类似生物的实时协调与闭环适应能力。因此,如何在硬件层面实现感知-动作的深...
液滴式生物3D打印:生物医学领域的创新力量与挑战

液滴式生物3D打印:生物医学领域的创新力量与挑战

技术 76
      生物打印技术近年来迅速发展,成为再生医学、组织工程和药物研发等领域的关键工具。其中,滴液式生物打印(Droplet-based Bioprinting, DBB)因其能够在细胞级别精确操控生物材料和细胞,展现出独特的优势。然而,该技术在生物墨水的粘度范围、细胞浓度、打印精度以及可重复性等方...
3D可打印组织粘合剂—生物医学领域的 “万能胶”?

3D可打印组织粘合剂—生物医学领域的 “万能胶”?

技术 85
       在外科手术和组织修复领域,全球每年超3亿例手术都面临组织连接、伤口密封和器械固定的问题。传统的缝合和钉合技术不仅操作复杂,还会对组织造成较大损伤。组织粘合剂作为替代方案虽具优势,但现有胶水和水凝胶类粘合剂存在明显局限,其形状和性能制造自由度低,难以满足定制化、特定应用的需求,限制了其在复...
大连理工大学生物工程学院科研团队在生物材料与3D打印交叉领域取得突破性进展

大连理工大学生物工程学院科研团队在生物材料与3D打印交叉领域取得突破性进展

技术 74
     2025年11月讯,近日,大连理工大学生物工程学院王华楠教授团队联合重庆医科大学附属口腔医院,在生物材料与3D打印交叉领域取得重要突破,相关研究成果以纯无机自修复胶体水凝胶的研发为核心,在国际顶级期刊《美国化学学会-纳米》(ACS nano)发表了题为“纯无机自修复胶体水凝胶的合理设计:实现基于...