其他方式登錄
掃一掃微信咨詢
010-53652212
(工作日)
152 0110 5575
152 1011 0562
(周末)
QQ咨詢
首頁 > 3D資訊 >
ACS使用數字解決方案高速3D打印定制助聽器零件
ACS使用數字解決方案高速3D打印定制助聽器零件
行業(yè)資訊 1502天前

3D打印已在幾乎每個行業(yè)以及各個規(guī)模上產生了重大影響。這包括許多人可能未曾考慮過的市場,像耳塞,助聽器或其他適合耳朵的通訊設備之類的產品?,F在,總部位于英國的ACS Custom正在使用增材制造來改善生產流程,并進一步滿足尋求與聽力相關的定制項目的客戶的需求。

100800
研究人員開發(fā)基于納米粘土生物3D打印的方法生產功能性骨植入物
行業(yè)資訊 1502天前

研究人員使用3D打印機在全球范圍內合作開發(fā)了基于納米粘土的生物3D打印支架,該支架可用于骨骼再生。來自南安普頓大學,羅馬的意大利理工學院,卡爾·古斯塔夫·卡魯斯大學醫(yī)院和德累斯頓工業(yè)大學以及臺灣的中國醫(yī)科大學的研究人員,用生物3D打印的可植入納米復合材料支架制作了生物負載的人骨髓基質細胞(HBMSCs))和人臍靜脈內皮細胞(HUVEC),它們具有促進骨形成的潛力。

97200
我國科學家受折紙啟發(fā)開發(fā)3D打印軟機器人
我國科學家受折紙啟發(fā)開發(fā)3D打印軟機器人
行業(yè)資訊 1505天前

來自中國的研究人員受到折紙結構和材料的啟發(fā),使他們走向更復雜的機器人技術,如最近出版的“折紙彈簧啟發(fā)的超材料和機器人:完全可編程機器人的嘗試”所述。從創(chuàng)新的手術器械到工程,天線甚至折疊機器人的可擴展應用,這并不是我們第一次看到折紙啟發(fā)的作品。在這項研究中,研究人員遠遠超出了折疊精美紙的技巧,他們試圖將材料編程到機器人系統(tǒng)中。這意味著不僅要檢查3D可打印性,還要檢查可折疊性和所需的機械性能。

130300
研究人員創(chuàng)造出可將氧氣輸送至3D打印組織細胞的生物墨水
行業(yè)資訊 1506天前

組織工程或再生是通過結合具有最佳化學和生理條件的細胞和其他材料來改善或替換生物組織的過程,以建立可在其上形成新的活組織的支架。我們已經看到許多3D打印的示例用于完成此任務。以這種方式改造新組織的潛力為器官移植的短缺和在藥物發(fā)現中的應用提供了答案。

83700
解析3D打印機價格受影響的因素
知識堂 1507天前

隨著3D打印機的更新迭代,每一代的機器都會有相應的技術提升,制作打印機的成本也會隨之變化,導致價格也會相應的提高或降低,讓我們來看看是哪些成本讓3D打印機價格受到影響。

105200
魔猴網3D打印視頻案例:鑄銅丹鳳朝陽地標
魔猴網3D打印視頻案例:鑄銅丹鳳朝陽地標
案例視頻 1508天前
魔猴網3D打印“丹鳳朝陽地標”
518002
用于3D打印植入物的磷酸鎂輔助骨再生
用于3D打印植入物的磷酸鎂輔助骨再生
行業(yè)資訊 1508天前

國際研究人員繼續(xù)克服骨再生技術的挑戰(zhàn),并在最近發(fā)表的“基于韌磷酸鎂的3D打印植入物在馬缺陷模型中誘導骨再生”中分享了他們的研究結果。當醫(yī)生承擔重建人體骨骼的任務時,通常需要一種不僅可以模仿人體組織而且可以生物降解的材料,使其適合與植入物一起使用。這種材料必須具有適當的機械性能,在許多情況下會帶來進一步的困難。

92301
STRATASYS與時裝設計師合作,優(yōu)化直接紡織3D打印
STRATASYS與時裝設計師合作,優(yōu)化直接紡織3D打印
行業(yè)資訊 1509天前

Stratasys今天宣布了與著名時裝設計師Ganit Goldstein和Julia Koerner的兩項合作作品,他們一直在與他們合作優(yōu)化其新穎的直接紡織PolyJet技術。這項合作是研究項目Re-FREAM的一部分,該項目由歐盟資助,匯集了藝術家,設計師,工程師和科學家,以探討3D打印在時尚行業(yè)中的使用。

86300
3D打印多孔鎂腳手架顯示出作為骨替代材料的潛力
3D打印多孔鎂腳手架顯示出作為骨替代材料的潛力
行業(yè)資訊 1509天前

荷蘭代爾夫特理工大學的研究人員發(fā)現3D打印的可生物降解的鎂支架在關鍵尺寸骨缺損的再生中可能具有廣闊的應用前景。盡管這種方法并非沒有局限性,但研究人員認為,所使用的溶劑澆鑄3D打印(SC-3DP)方法在制造鎂基多孔支架方面具有“前所未有的可能性”。“

169600
哈佛研究人員開發(fā)出生態(tài)友好的形狀記憶3D打印材料
哈佛研究人員開發(fā)出生態(tài)友好的形狀記憶3D打印材料
行業(yè)資訊 1514天前

哈佛大學工程與應用科學學院(SEAS)的研究人員已經開發(fā)出一種3D打印材料,該材料可以預先編程為具有可逆的形狀記憶功能。哈佛團隊的新型長絲由兩條角蛋白鏈組成,這些角蛋白鏈排列成扭曲在一起的彈簧狀結構。一旦組合成“線圈”,該材料就可以改變?yōu)槿魏涡螤?,然后以“形狀記憶效應”恢復其原始形狀?


127600