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美国《趣味科学》网站日前报道称,英国科学家近日使用新的3D打印技术,首次打印出像人脑一样柔软的类脑组织,朝最终3D打印出功能齐备的完整大脑迈出重要一步。以往,只有相对硬一些的材料可被3D打印出来,而大脑、肺等软组织,一般很难通过3D打印技术获得。这是因为3D打印过程涉及逐层建造物体,下层要能支撑不断增长的结构的重量,打印非常柔软的材料,容易出现底层材料崩塌问题。此次,研究人员使用一种新型复合水凝胶...
据《俄罗斯报》报道,俄罗斯化学家发明了一种全新的3D打印材料,其本质是由大气中的二氧化碳和水在阳光的作用下合成的纤维素。科学家用这种纤维素制成独特的PEF材料,3D打印机可用它打出各种产品。这项世界首创的研究成果来自俄罗斯科学院有机化学研究所。科学家表示,这种3D打印材料是利用二氧化碳和水,也就是从几乎无限量的、最便宜的成分中创造出来的。制备出的聚合物表现出较高的化学稳定性,耐氧化,对化学溶剂也具...
近日,中国科学院深圳先进技术研究院在3D打印生物材料领域取得新进展。深圳先进院生物医学与健康工程研究所转化医学研究与发展中心秦岭团队副研究员赖毓霄、王新峦课题组设计并采用先进的低温3D打印技术,制备一种具有显著促成骨效果的骨修复材料,实现难治愈性骨缺损的骨修复治疗,相关研究成果以Porous composite scaffold incorporating osteogenic phytomole...
在临床上大块骨缺损的修复一直是一个挑战,由于3D打印技术可以便捷的制备形状可控的多孔支架材料,而被广泛应用于生物材料和骨组织工程领域。传统3D打印支架具有多孔的结构,将材料植入缺损部位后,营养物质和细胞会沿着孔向内渗入支架内部,进而有利于骨组织向内长入,最终促进骨缺损的修复。然而,传统3D打印支架在大块骨缺损方面仍显不足。首先,传统3D打印支架都是由实心的基元堆叠而成,大大降低了材料的孔隙率;其次...
为促进我国金属增材制造领域基础研究同行与世界相关研究专家的交流,加强中国与法国之间金属增材制造基础及应用研究同行间的交流,上海大学与法国工程技术大学集团(贝尔福—蒙博里亚工程技术大学(UTBM)、贡比涅工程技术大学(UTC)和特鲁瓦工程技术大学(UTT))共同举办“中-法金属增材制造(3D打印)基础及应用研究论坛”(Sino-France Workshop on Fundamental and A...
瑞士联邦材料研究所(EMPA)应用3D打印技术开发出一种新型声阻尼材料。EMPA的科研团队用选择性激光烧结3D打印技术,将高聚物逐层打印成型并经过激光烧结强化过程,获得一种内部具有特殊弹簧结构同时具有一定强度的新材料。
“高分子材料智能制造与3D打印技术”产学研对接会于2016年12月16日上午在福建会堂召开,由福建省经信委、福建省发改委、福建省科技厅和福建师范大学主办,福建省改性塑料技术开发基地、福建师范大学泉港石化研究院、聚合物资源绿色循环利用教育部工程研究中心、福建省污染控制与资源循环利用重点实验室、福建省工业项目成果及技术需求对接中心联合承办,福建省经信委兰文副巡视员、福建师范大学涂荣副校长及各主管部门负...
美国哈佛大学约翰·保尔森工程和应用科学学院(SEAS)2016年10月24日发布新闻公报称,该学院一研究小组开发出一种新的3D打印技术,可打印具有集成传感功能的器官芯片。他们首次打印出的心脏芯片可快速组装和定制,让数据收集更容易,为药物研究开辟了一个新途径。相关研究刊发在《自然·材料》杂志上。
金属3D打印技术是一种能通过点、线、面的累加而直接成形结构复杂且力学性能优异的金属零件的先进制造技术。然而在成形过程中逐点累加形成的工作原理导致成形件内部几乎不可避免的产生空洞、疏松等缺陷,并且对于大部分材料成形件内部还容易出现微裂纹。即便是采用可成形性最好的材料来成形零件并经过热等静压及热处理等工艺对零件进行后处理,其高温力学性能如高温疲劳性能依然无法达到锻件的标准。
近日由分析测试研究所研发生产的3D打印材料顺利通过了RoHS检测。检测由必维国际检测集团(BV)进行,八个样品均符合标准要求,这标志着核工业北京地质研究院生产的3D打印材料安全性达到了欧盟标准。
美国HRL实验室官网报道称,该实验室研究人员在3D打印技术领域取得重大突破。他们开发出一种新技术,使用3D打印方法制造出的超强陶瓷材料不仅可拥有复杂的形状,还能耐受超过1700摄氏度的高温,未来有望在航空航天和微机电领域大显身手。
近日,复旦大学材料科学系梁子骐教授与同济大学声子学与热能科学中心周俊研究员合作,带领团队成员首次成功将3D打印技术应用于热电材料成型,同时得到了具有“声子玻璃-电子晶体”特性的非晶热电材料,该成果已发表在材料专业国际著名杂志Small上。
3D打印是生产轻质结构、柔性机器人和灵活电子设备的一次革命,但在打印复杂的多材料整合产品方面还很困难。最近,美国哈佛大学科学家设计了一种新型多材料打印头,能混合并打印浓缩的、有粘弹性的“墨水”材料,在打印过程中能同时控制成分和几何形状。打印头通过一种主动混合、快速切换的喷嘴,在运行中改变材料成分,为全3D打印的可穿戴设备和电子设备铺平了道路。
增材制造作为一项前瞻性、战略性技术,主要面向航空航天、武器装备、汽车、模具以及生物医疗等高端领域,直接制造三维复杂结构,解决传统制造工艺难以甚至无法加工的制造难题。由于其工程应用性很强,领域跨度大,对未来制造业,尤其是高端制造的发展十分重要。然而,从总体来看,国内外增材制造研究和产业仍处于起步阶段,尚未形成完整的产业链。现有增材制造专用材料性能不足、种类偏少、成本较高,是制约增材制造技术推广的薄弱...
近期,中国科学院理化技术研究所低温生物与医学科研团队,在多年液态金属研究工作的基础上,相继在液相3D金属打印及功能电子器件快速制造领域取得系列新进展,多项工作先后以封面文章形式发表于知名刊物,并在国内外引起重要反响。众所周知,金属3D打印是当今增材制造领域的难点和制高点,由于存在技术瓶颈以及受成本制约,现有装备一般限于工业级应用,尚无法实现大众化和普及化。迄今,前人所发展的金属3D打印主要集中于高...

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