3小时打印窗口+自由基清除!《AM》报道3D打印水凝胶
3D生物打印作为组织工程与增材制造交叉领域的前沿技术,致力于构建具有生物活性的功能化结构。该技术通过将活细胞整合至生物墨水,结合精密沉积系统,可实现具有高度几何保真度的复杂组织构建。其核......
3D生物打印作为组织工程与增材制造交叉领域的前沿技术,致力于构建具有生物活性的功能化结构。该技术通过将活细胞整合至生物墨水,结合精密沉积系统,可实现具有高度几何保真度的复杂组织构建。其核......
2025年5月23日,北德克萨斯大学的研究人员开发了一种实时原位超声监测系统,能够以亚波长分辨率追踪软水凝胶3D打印中的交联过程。这项研究以题为“Real-time in-situ u......
在工业材料领域,性能的每一步进阶都推动着产品设计与制造工艺的革新。 盈普三维推出的Precimid1174Pro CF碳纤维增强尼龙12材料,凭借优异的力学性能、耐高温表现及轻量化优势......
2025年5月15日,Siraya Tech推出了三款全新弹性体 3D 打印材料:TPU Air、TPU64D 和 Rebound 55A 树脂。这些材料在灵活性、耐用性和用户控制......
2025年5月13日,远铸智能联合新材料上市公司金发科技[600143]联合举办了一场线上研讨会,主题为“基于PC材料的FDM 3D打印工业级应用解决方案”,本文我们来回顾一下本场直播的主要内容:......
近年来,聚合物基室温磷光(RTP)材料因其超长发光寿命特性而备受关注,并在信息存储、防伪、非线性光学、生物成像、X射线检测与成像以及发光器件等领域展现出巨大潜力。然而,这类材料的研究和应用主......
2025年5月14日,来自克兰菲尔德大学焊接与增材制造中心的一个研究小组证明:通过控制冷丝气体保护金属电弧焊 (CW-GMA) 增材制造中的层间温度 (IPT) 可以提高工艺生产率,......
2025年5月14日,格拉斯哥大学詹姆斯·瓦特工程学院近日宣布正式启用一项全球首创的测试平台“NextSpace TestRig”,专为评估将在太空中进行3D打印的材料在极端环境下......
2025年5月14日,雷尼绍(Renishaw)与奥地利粉末生产商Metalpine合作开发了一种专用于增材制造的铜镍合金(CuNi)粉末。这一创新材料,特别为雷尼绍RenAM 5......
在3D打印领域,传统 FDM 技术常用的聚合物材料如丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯等,虽效率高但不环保且昂贵。生物质材料用于 3D 打印受到关注,其中木质素因具有高稳定性、抗菌等特性......
Chen Cui, Ze-Yong Zhuang, Huai-Ling Gao, Jun Pang, Xiao-Feng Pan, and Shu-Hong Yu* 等报道了一种通过......
2025年5月7日,来自加泰罗尼亚理工大学(巴塞罗那理工大学,UPC)和加泰罗尼亚化学研究所的团队开发出了一种源自植物基材料的聚合物树脂,减少了3D打印对化石燃料基树脂的依赖。研究成果以题......
2025年5月7日,以专业3D打印线材闻名的材料制造商Amolen在底特律RAPID + TCT 2025展会上推出了两款新型热塑性聚氨酯(TPU)产品:夜光系列和透明系列。这两款新......
复合材料领域期刊《Composites Part A》发表了西安交通大学关于利用过冷聚合物熔体3D打印连续纤维自增强复合材料的研究性论文,论文题目为《3D printing of fu......
2025年5月4日,宾夕法尼亚州立大学工程与应用科学学院的一支多学科研究团队,成功开发出一种用于3D打印胆甾型液晶弹性体(CLCE)的创新方法。该技术结合先进的打印工艺与CLCE独特的光学特......
2025年5月3日,总部位于华沙的初创公司Alpha Powders旨在通过球化技术打破增材制造用聚合物供应渠道缺乏的现状。球化技术是一种加工技术,可以将不规则的塑料粉末转化为适用于粉末......
随着无线通信和雷达检测系统的快速发展,电磁波(EMW)吸收材料的需求日益增长,尤其是在智能通信和伪装领域。然而,在强化学腐蚀和热冲击等极端环境下实现高效的EMW吸收仍然是一个巨大的挑战......
2025年4月28日,来自澳大利亚詹姆斯库克大学 (JCU) 的工程师们开发出一种新型 3D 打印可弯曲陶瓷材料,能够承受高强度的弯曲。这种材料在出现疲劳之前可以弯曲数千次,目前已引起航空......
在折纸中,一张纸可以呈现出拍打的鸟或跳跃的青蛙的形状,这取决于它的折叠方式。将折纸的原理应用于材料设计,则可以开发处具有特殊性质的超材料。 机械超材料是具有特殊几何排列的宏观结构,能......
2025年4月25日,来自华盛顿大学的化学教授、NIST研究员阿尔沙基姆·尼尔森(Alshakim Nelson)正在开发一种新型生物3D打印材料,这种材料不仅可生物降解、可持续,而且在压力......