從人類軟骨到嚙齒動物甲狀腺:俄羅斯率先完成太空生物3D打印
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2397天前
太空中的生物3D打印可能是我們最近聽說過的一個概念,但正如3D打印技術的情況一樣,在實際發生之前只有很短的積累!我們是否需要在太空中進行生物打印?我們難道不能在這里執行如此復雜的任務嗎?答案當然是可以的。但是關于空間生物打印的研究表明它在微重力環境中可能更有效。與此同時,長達數十年的其他星球探險將需要在船上進行生物打印,以治愈宇航員的疾病。
Polyjet 3D打印技術助力研發出能夠分選不同尺寸單細胞的微流控裝置
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2398天前
3D打印經常用于微流控技術,用于處理操縱和控制微小通道中亞毫米級別的流體流動。研究人員已經開發出許多微流控裝置以輔助細胞分析,醫療領域因此得以受益。
深度:新材料循環經濟的發展路徑
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2398天前
新材料是指那些在某種程度上對工業系統而言是全新的材料。如納米材料、石墨烯和稀土元素等。對于新材料而言,重要的不是這些材料的存在,而是它們是否可以實現工業領域的規模應用。
3D打印技術幫助五歲的女孩再次跳舞
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2398天前
五歲的Daria喜歡跳舞,但當她的右腿被診斷出患有尤文氏肉瘤(一種罕見的惡性骨腫瘤)時,她就不能再跳了。腫瘤很大,幾乎延伸到她的股骨遠端,所以去除它同時仍允許她走路、 跳舞,這是一項挑戰。需要仔細的計劃,但幸運的是,Daria的醫生借助一些工具實現了這一點。
挪威開發6軸金屬3D打印機,可從任何角度和平面制造零件
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2401天前
科英布拉大學科技學院(FCTUC)與挪威科技大學研發合作伙伴SINTEF合作,開發出一種能夠生產大型金屬零件的新型6軸3D打印技術。 3D打印機可以從任何角度和平面制造零件,可以打印出幾何復雜度更高的零件。據觀察,該
圖文并茂!一網打盡陶瓷3D打印技術
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2403天前
據知名市場研究公司MARKETS ANDMARKETS(M&M)發布的一份調查報告顯示,3D打印陶瓷市場的全球規模有望從2016年的2780萬美金增長至2021年的1.315億美金,期間的復合年增長率(CAGR)將高達29.6%。
深度解析:3D打印技術與高分子材料
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2403天前
目前,3D打印技術已在產品設計、制造工藝、制造裝備、材料制備、生物醫藥等領域產生全面、深刻的變革,并成為第三次工業革命的重要標志,受到世界各國的極大關注。我國3D打印產業起步較晚,技術水平總體不高,產業化規模相對較小,但發展勢頭較好,在高分子材料中的應用還處于探索階段。
美國軍方增材制造技術發展規劃
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2404天前
3D打印(AM)對全球技術進步的影響是深遠的,美國軍方更是把增材制造視為未來重要的裝備材料制造技術。從美國國防部(DoD)的規劃部署來看,美國空軍、陸軍、海軍、海軍陸戰隊都在努力推進3D打印材料、工藝和制造技術的投資和應用推廣力度。
熔絲制造(FFF)3D打印PEEK工藝研究
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2405天前
與現有技術相比,3D打印(AM)提供了一種更為經濟有效、自動化的制造過程,他可以實現數字化的庫存,同時為工程的設計提供了更大的靈活性。熔絲制造(FFF)也稱熔融沉積制造(FDM),是熱塑性聚合物最常用的3D打印技術之一。在FFF工藝中,將熱塑性長絲送入加熱的噴頭中,熔化或液化,然后擠出并沉積在構建模型的基板上。當熔融材料沉積時,臺架在水平x-y平面內移動噴頭。然后,在完成x-y平面中的沉積之后,加熱底板垂直移動(在z軸上)。沉積層固化并與相鄰層粘合/焊接,形成所需的3D幾何形狀。
生物醫用材料市場概況及其在3D打印中的應用
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2405天前
生物材料的發展綜合體現了材料學、生物學、醫學等多個領域科學與工程技術的水平。同時,生物再生材料產業作為材料科學、生物技術、臨床醫學的前沿和重點發展領域,以及整個生物醫學工程的基礎,已發展為整個經濟體系中最具活力的產業之一。