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3D打印魚織物在國內(nèi)獲得成功
3D打印魚織物在國內(nèi)獲得成功
3D潮流 227天前

據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)估計,到2050年,全球?qū)⑾?.4億噸魚類。面對這種不斷增長的需求,研究人員和公司正在轉(zhuǎn)向創(chuàng)新解決方案,例如3D打印魚類替代品。近日,中國團隊又邁出了新的一步,成功3D打印仿黃魚肉的植物基面料。

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使用3D打印的仿生項目
使用3D打印的仿生項目
3D潮流 279天前

隨著3D打印技術(shù)的發(fā)展,這些復雜的設計變得可行,不像減材技術(shù)的局限性。這就是為什么我們決定在下面的列表中探索一些結(jié)合3D打印和仿生學的項目,以便更好地了解增材制造如何使我們能夠?qū)⑦@些優(yōu)化的模型變?yōu)楝F(xiàn)實。

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3D打印和仿生學
3D打印和仿生學
行業(yè)資訊 891天前

仿生學和 3D 打印已經(jīng)越來越多地結(jié)合在一起,特別是隨著更自然的新材料的開發(fā)以及新模式或結(jié)構(gòu)在零件設計中的引用。正是這種模仿自然的能力讓 3D 打印發(fā)揮了重要作用,這適用于建筑、消費品和時尚等廣泛行業(yè)。

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高端定制!3D打印多觸點仿生功能手臂
高端定制!3D打印多觸點仿生功能手臂
行業(yè)資訊 966天前

美國假肢制造商Psyonic3D打印技術(shù)服務商合作,借助3D打印技術(shù),開發(fā)了市場上第一款具有多點觸控反饋的功能性仿生手臂,但成本僅是同類產(chǎn)品的一半。

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新型生物復合材料!為3D打印人體仿生皮膚奠定基礎
新型生物復合材料!為3D打印人體仿生皮膚奠定基礎
行業(yè)資訊 1065天前

2022712日,來自康奈爾大學的研究人員創(chuàng)造出了一種新型生物材料,可用于制造擁有類似人體組織結(jié)構(gòu)的仿生皮膚。

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生物3D打印仿生支架促炎癥環(huán)境下骨軟骨缺損有效再生
生物3D打印仿生支架促炎癥環(huán)境下骨軟骨缺損有效再生
行業(yè)資訊 1303天前

關(guān)節(jié)中的骨與軟骨損傷是臨床中的棘手問題,難以自行修復,如在退行性骨關(guān)節(jié)炎下的骨與軟骨修復,更是面臨極大挑戰(zhàn)。如何有效解決骨關(guān)節(jié)炎狀態(tài)下的骨與軟骨修復是亟需解決的重要問題。

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3D打印仿生手套,不是遙不可及的奢求
3D打印仿生手套,不是遙不可及的奢求
行業(yè)資訊 1355天前

3D打印技術(shù),相信大家都不陌生,運用數(shù)字技術(shù)材料打印機,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù),模型及零部件都能夠打印出來投入到應用中去。有一款專門的仿生手套,就是給手部有殘疾的人士所設計,這款手套利用3D打印技術(shù),收集了手掌和手指的數(shù)據(jù),采用不銹鋼和尼龍材質(zhì)制成,方便耐用,也不會有不舒適感。

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浙大科學家受烏賊啟發(fā)開3D打印抗沖擊仿生結(jié)構(gòu)
浙大科學家受烏賊啟發(fā)開3D打印抗沖擊仿生結(jié)構(gòu)
行業(yè)資訊 1540天前

中國浙江大學的研究人員已經(jīng)開發(fā)出了一套具有獨特能量吸收能力的新型仿生細胞狀結(jié)構(gòu)。受烏賊堅硬而靈活的骨架啟發(fā),科學家的3D打印模型被證明具有超強的抗壓能力,能夠承受高達自身重量20,000倍的變形。將來,該團隊相信他們的設計可以復制到其他地方,以開發(fā)新型的輕質(zhì)耐沖擊材料,其應用范圍從航空航天建造到裝甲板。

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研究人員表示3D打印仿生珊瑚可以改善生物能和珊瑚礁
研究人員表示3D打印仿生珊瑚可以改善生物能和珊瑚礁
行業(yè)資訊 1875天前

始于1.6億年前的珊瑚與藻類之間的這種復雜關(guān)系可以啟發(fā)那些尋求提供生物能源和生物產(chǎn)品產(chǎn)生來源的研究人員。本月初,來自劍橋大學和加利福尼亞大學圣地亞哥分校的一組研究人員開發(fā)了仿生3D打印珊瑚,將其作為一種受珊瑚啟發(fā)的生物材料的新工具,可以在藻類生物技術(shù),珊瑚礁保護和珊瑚藻類中找到應用共生研究。

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3D打印仿生人工心臟瓣膜技術(shù)研究
3D打印仿生人工心臟瓣膜技術(shù)研究
行業(yè)資訊 2116天前

人工心臟瓣膜分為機械瓣膜、生物瓣膜,以及組織工程瓣膜,但無論哪種技術(shù)都存在尚未完善之處,所以對理想心臟瓣膜材料的研究還在繼續(xù)。在人工心臟瓣膜領(lǐng)域,研究者的主要是圍繞著提高材料的抗血凝性以及提高人工心臟瓣膜的壽命這兩個目標。根據(jù)魔猴網(wǎng)的市場研究,蘇黎世聯(lián)邦理工學院的研究團隊提出一種多功能、多材料3D打印技術(shù)制造的有機硅心臟瓣膜,通過仿生的特殊設計來實現(xiàn)瓣葉的定制,并通過設計對整個小葉的應力分布進行控制,從而潛在的增加人工瓣膜的壽命。

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