Nature子刊:基尔大学3D打印超精密呼吸器装置,改进哮喘患者治疗方式
导读:对于全球超过2.6亿哮喘患者来说,呼吸器是至关重要的治疗装置。然而,研究表明,12%至71%的病例(住院患者高达86%)和儿童(儿童高达97%)存在使用不当的情况,导致实际吸入剂量......
导读:对于全球超过2.6亿哮喘患者来说,呼吸器是至关重要的治疗装置。然而,研究表明,12%至71%的病例(住院患者高达86%)和儿童(儿童高达97%)存在使用不当的情况,导致实际吸入剂量......
2025年8月21日,美国亚利桑那大学的Mach-X工程团队已获得美国陆军500万美元的拨款,用于开发一种集成3D打印和机器学习的合金制造工艺。项目旨在生产高超音速飞行器的关键部件,其飞行......
传统生物墨水通常基于合成聚合物(如聚乙二醇、明胶甲基丙烯酰胺)或天然多糖(如海藻酸钠、透明质酸)。这些材料虽然具有良好的流变学特性和打印性能,但往往缺乏天然细胞外基质(ECM)的生物活性,需......
宝马集团在循环经济领域又迈出了重要一步。在其位于德国南部奥博施莱斯海姆的增材制造园区,公司开始将粉末废料和报废部件回收利用,制成新的3D打印材料。这一工艺促进了塑料的可持续利用,并实现了大规模的创新回......
2025年8月16日,波音公司旗下的高端航空技术公司Aurora Flight Sciences与密西西比州立大学先进复合材料研究所(MSU)宣布,双方在高性能3D打印复合材料模具开发......
2025年8 月 13 日,中航迈特增材科技(北京)有限公司(以下简称“中航迈特”)与上海玛瑞斯三维打印技术有限公司(以下简称“Materialise玛瑞斯”)在上海签署战略合作协议,......
超级电容器作为新兴储能器件,其性能高度依赖电极质量,传统2D薄膜电极存在质量负载提升导致电解液渗透和离子扩散受阻、电容性能下降的问题,而构建3D厚电极虽能增加比表面积和孔隙率,但MXe......
2025年8月14日,德国机床制造商协会(VDW)近日发布最新行业报告,显示德国机床行业正经历市场低迷,订单量预计要到2026年才有望恢复增长。与此同时,3D打印行业则展现出逆势增长的态势......
2025年8月13日,瑞典林雪平大学研究团队成功开发出一种创新性“注射器皮肤”材料。该材料由含活细胞的凝胶构成,可通过3D打印技术制备皮肤移植物,为大面积烧伤及严重伤口修复提供了全新解决......
在生物电子领域,聚3,4-乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)因兼具类组织机械性能与导电性,成为理想材料,但其用于3D打印时面临三大核心挑战:传统油墨需冗长后处理去除细胞毒性......
2025年8月12日,威尼斯欧洲文化中心的“时间空间存在”展览上展出一组研究人员和行业合作伙伴公布了一种新的 3D 打印混凝土桥梁设计。项目由设计事务所Massive Form的创始人......
2025年8月11日,北方民族大学的研究人员在《ACS Omega》期刊上发表了一篇全面的综述,详细介绍了3D打印如何改变锂离子电池(LIB)的设计。此外,论文还讨论了3D打印方法在锂离子......
2025年8月9日,伦敦中央圣马丁大学产品与工业设计专业三年级学生NoéChouraqui开发了一款名为“POINT”的3D打印网球,作为他的毕业设计。这款独特的网球旨在减少环境垃圾,因为......
2025年8月8日,丰田集团正通过与3D打印技术提供商Stratasys开展新一轮战略合作,将进一步提升公司北美工厂的制造效率和创新能力。 Stratasys首席工业业务官 Rich Gar......
2025年8月8日,国外3D打印机制造商 Pantheon Design 近日展示了一款3D打印的电动越野摩托车。公司的首席技术官Bob Cao 最初萌生了这个项目的想法,从一个简单的构思......
导读:据麦肯锡公司预测,到 2030 年,全球对数据中心容量的需求可能每年增长19-20%,到2030 年底,年消耗量将达到171 至 219 千兆瓦。2025年8月8日,总部位于伯灵顿的合金企业 (......
当前工程材料面临力学性能局限,如现有材料在抗裂性与损伤容限方面不足,而自然界中如鲍鱼壳的“砖泥结构”、竹子的梯度血管束等生物系统展现出优异的 toughening 机制,为材料设计提供了......
触觉感知对机器人获取环境信息至关重要,但现有压阻式的、电容式的等触觉传感器缺乏类人脑的信息处理能力,超声波传感器刚性强、信号处理复杂,机器视觉易受光照影响,难以满足机器人在复杂环境中识别......
导读:全球范围内有一部分的儿童因疾病、事故或战争失去肢体,然而在资源匮乏的地区,他们往往因高昂的成本、地理障碍及专业人才短缺,难以获得合适的假肢护理。现在,一家非营利组织Limb......
当前电化学水分解制氢中,析氢反应(HER)因催化剂活性位点易被覆盖、电极传质效率低及气泡释放困难,导致过电位高、产氢率低,且贵金属催化剂成本高昂。四川大学夏和生教授、贺丽蓉特聘副研究员团队......