2026年1月22日,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)与行业合作伙伴ARC
Specialties公司合作,成功开发并演示了一项新型高通量金属增材制造技术——电渣增材制造(ESAM)。这项创新技术专为生产大型近净成形零部件而设计,沉...
来源:EngineeringForLife 由骨折、感染或肿瘤手术引起的骨缺损是骨科手术中最棘手的挑战之一,其治疗通常需要多次手术。骨干缺损达到2.5厘米或以上被称为“临界尺寸骨缺损”,因为它缺乏内在愈合的潜力。传统上,大段骨缺损通过分期或多阶段手术进行治疗,如节段性骨...
快科技1月23日消息,中科宇航力鸿一号遥一飞行器搭载中国科学院力学研究所自主研制的微重力金属增材制造返回式科学实验载荷,成功在太空中完成金属增材制造实验。任务取得圆满成功后,载荷安全回收并于1月22日在力学研究所举行交付仪式。我国首次太空金属3D打印任务圆满成功!完整制备出金属零部件此次任务是我国首次基于火箭...
韩国航空航天与国防企业英诺空间(Innospace)利用其专有的低悬垂角度3D打印方法,成功制造出一款无内部支撑结构的球形钛合金压力容器。该穹顶结构采用Ti-6Al-4V 23级钛合金,并在标准的激光粉末床熔融(PBF-LB)系统上,使用欧克顿(Oqton)的3DXpe...
全球运动服装公司耐克正通过与3D打印鞋履公司Zellerfeld合作开发的最新Air Max 1000,不断拓展3D打印鞋履的边界。这款全新的“Multicolor”(多色)版本代表了该品牌在增材制造方法上的重大飞跃,首次实现了将多种颜色直接打印到鞋体中。...
2026年1月,英国豪华汽车品牌 Bentley Motors(宾利) 交付了一台特别的限量版敞篷跑车——Bentley Batur Convertible #4。这辆车最引人注目的地方,是首次在整车中使用了3D打印铂金制作的细节部件,包括方向盘中央标识和所有风琴式出...
来源:EngineeringForLife 心脏瓣膜没有自我修复能力,钙化或退行性变后只能手术置换,但现有人工瓣膜缺乏生长潜能,儿童患者需多次开胸。传统3D生物打印多使用“单细胞+水凝胶”方案,高剪切力杀死大量细胞,打印后细胞稀疏、外基质(ECM)沉积不足,也难以模拟体...
2026年1月20日,斯洛文尼亚顶尖科研机构约瑟夫·斯特凡研究所的研究人员利用双光子聚合技术直接在活细胞内部3D打印形状复杂的聚合物微结构,包括条形码、几何图案,甚至还有一头小象,为一类新的细胞内生物工程工具和应用奠定了基础。
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来源:EngineeringForLife 随着3D生物打印和组织工程的快速发展,生物聚合物作为关键材料备受关注。然而,传统生物聚合物存在免疫反应强、纯度低等问题,限制了其临床应用。微生物合成的生物聚合物因其可精确调控分子结构、分子量和纯度,展现出更好的免疫兼容性和生物...
来源:EngineeringForLife 伤口愈合涉及多阶段动态交互,尽管现有疗法可部分促进修复,但面对大面积皮肤缺损时仍存在多种问题。传统皮肤替代物因缺乏完整结构,难以实现原位再生,而新兴皮肤类器官虽能模拟皮肤层次,却面临分散球体植入困难、微环境适配性差等瓶颈。如何突...