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2024-01-04·《Nature Nanotechnology》:基于氟化彈性體的3D時空可擴展活體神經探針
繪制中樞神經系統的長期穩定活動圖對于神經科學、解決神經系統疾病以及開發用于神經義肢和通信的高帶寬腦機接口都非常重要。然而,繪制神經活動圖具有挑戰性,因為中樞神經系統的功能不僅在數月或數年內跨越多個區域...
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2024-01-04·HBD:3D打印在榮耀折疊屏手機Magic V2中的作用
導讀:消費電子設備增材制造 (AM) 變得越來越流行。智能手機制造商榮耀已經于2023年7月12日發布折疊屏手機Magic V2,成功的應用了3D打印的鈦合金零件,那么增材制造在其中起到了什么作用?有什么優勢呢? HBD是參與...
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2024-01-03·研究人員通過3D打印將太陽光和空氣轉換為液體燃料
2023年1月2日, 蘇黎世聯邦理工學院(ETH)宣布,它的工程師團隊在太陽能技術方面取得了重大突破。該團隊開發了一種獨特的技術,能夠利用陽光和空氣生產液體燃料。 △該效果圖展示了具有分層通道架構的3D打印二氧化...
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2024-01-02·Recarbon利用3D打印生產等離子碳反應器,為清潔能源提供新的解決方案
導讀:毫無疑問,我們這個時代最緊迫的問題之一是氣候變化。正如許多科學家所說,解決這個問題的關鍵是限制我們對化石燃料的消耗,并最終減少排放到大氣中的溫室氣體量。一種解決方案是轉向可再生能源,例如風能和太...
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2024-01-02·金屬3D打印面部植入物幫助黑真菌患者恢復面容
2024年1月1日, 來自印度馬德拉斯理工學院 (IIT Madras)的研究人員與欽奈牙科外科醫生創立的初創公司 ZorioX Innovation 實驗室合作,為患有黑真菌的患者開發了金屬 3D 打印面部植入物。據報道,黑色真菌感染已出現...
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2024-01-02·愛丁堡大學科學家3D打印仿生芯片,用于替代動物活體測試
2023年12月30日, 據《衛報》報道,來自愛丁堡大學的科學家開發了一種開創性的 3D 打印設備,可以加快新藥研發的速度,并消除動物測試的需要。這種“體外芯片”完美地模擬了藥物在患者體內的流動方式,而塑料設備意...
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2024-01-01·用于小型高超音速防御飛行器,4000磅推力閉式循環發動機正在商業化
航空航天企業Ursa Major 在高超音速推進領域邁出了關鍵一步,Ursa Major專注于火箭推進,將高性能、分級燃燒發動機推向太空發射和高超音速應用市場,Ursa Major組裝并商業化專為下一代高超音速飛行應用量身定制的首...
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2023-12-30·哥本哈根接收首座低二氧化碳混凝土3D打印建筑
2023年12月20日,丹麥大型房地產開發商AKF與丹麥3DCP Group和Saga Space Architects合作,在哥本哈根一大型社區3D打印了一座72平方米(775平方英尺)的低二氧化碳混凝土社區建筑。該建筑是使用COBOD BOD2打印機創建...
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2023-12-30·Steakholder Foods推出業界首款3D打印鰻魚
導讀: 鰻魚,又名河鰻,它在海洋中出生,然后在淡水中生長。自古以來,鰻魚一直被人類視為滋補佳品,被譽為“水中人參”。然而,該行業面臨一系列嚴峻挑戰,包括過度捕撈和滅絕的風險,尤其是在全球鰻魚消費的主要...
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2023-12-30·赫爾辛基音樂中心推出世界上第一個3D打印生物復合材料管風琴
導讀: 管風琴作為音樂廳內的獨特裝飾,展現出大氣磅礴和美輪美奐之感。這龐大的樂器根據不同音樂廳的需求進行量身定制,外觀高聳數層樓,體型龐大。擁有2000多年歷史的管風琴不僅外表龐大,內部精巧,被譽為“樂器...
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2023-12-28·研究人員為患有黑真菌的患者開發具有成本效益的3D打印面部植入物
2023年12月27日,印度理工學院馬德拉斯分校(IIT-M)的研究人員為患有黑真菌的患者開發了一種3D打印面部植入物。這一技術的出現,對于印度Covid-19痊愈后數量激增的黑真菌患者來說,是一個好消息。 △3D打印面部植入...
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2023-12-28·伯明翰大學醫院使用3D打印手術導板改善顱頜面腫瘤手術
2023年12月27日,英國伯明翰大學醫院最近報告了一項重要的醫療創新,使用定制的3D打印切割導板,顯著縮短了頭頸癌患者的手術時間,最多可減少三個小時。 △通過3D打印,醫生們可以創建高精度的模型,用于虛擬手術規...
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2023-12-27·3D打印幫助中東兒童恢復聽力,預示無障礙和個性化醫療援助的新時代
2023年12月26日, 美國非營利組織 3DP4ME 的創始人Jason Szolomayer正在為中東(尤其是約旦)有需要的兒童提供 3D 打印助聽器,并取得了重大進展。這一舉措對于助聽器技術有限的地區至關重要,尤其是敘利亞和巴勒斯...
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2023-12-26·華東理工大學:梯度納米結構使增材制造的中熵合金具有優異的低溫力學性能!
導讀:具有高低溫性能的增材制造合金可以促進低溫應用中幾何復雜部件開發。在本研究中,我們對一種增材制造的cocrni基中熵合金實施了超聲表面軋制工藝(USRP),在其中引入了梯度納米結構。該合金在88 K時表現出較好的...
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2023-12-26·哈工大\港中文聯手登頂《Science子刊》-3D打印水凝膠立大功:藥物體內輸送
細胞療法是指將細胞作為活體來替代受損組織、調節生物功能和抗擊疾病,近年來,細胞療法作為一種前景廣闊的治療策略備受關注。例如,移植人類膽道上皮細胞可治療膽道疾病,嵌合抗原受體 T 細胞療法可用于癌癥治療,...
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2023-12-26·中國航發集團:增材制造技術賦能航空發動機關鍵復雜構件快速研發
為滿足航空發動機控制系統復雜構件快速研制需求,研究了基于數字化模型驅動和SLM(selective laser melting,選區激光熔化)增材制造技術的快速研發迭代技術。通過建立增材制造使能的高效正向研發模式,打通“設計—...
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2023-12-26·意大利初創公司SphereCube:熱激光固化生產工藝,全自動制造高性能復合材料產品
意大利初創公司 SphereCube 因2022年Formnext 初創公司挑戰賽而名聲大噪。Spherecube 誕生于馬爾凱理工大學的一個項目,是一家創新型初創公司,致力于使復合材料 3D 打印更具可持續性。其團隊開發的激光熱固化系統能...
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2023-12-26·3D打印方向對聚醚醚酮人工關節材料的生物摩擦學性能影響
本研究論文聚焦聚醚醚酮(PEEK)在熔融沉積成型過程中打印方向對其生物摩擦學性能的影響規律研究。 自然關節復雜的組織解剖結構和多樣的力學環境使其易受創傷、疾病等因素影響,人工關節假體可以替代缺損部位,為患...