技术

钛氮化物纳米颗粒在增材制造中的多功能角色:从力学增强到4D打印各向异性调控

钛氮化物纳米颗粒在增材制造中的多功能角色:从力学增强到4D打印各向异性调控

技术 108
         深圳大学团队的研究,是一项极具前瞻性的工作。它巧妙地利用了钛氮化物(TiN)纳米颗粒在激光粉末床熔融(LPBF)过程中的双重作用——既是异质形核剂以细化晶粒、调控微观结构,又是力学增强相以提升强度,从而协同解决了金属4D打印(特别是形状记忆合金)中力学与功能各向异性这一核心难题。这项研究并非...
研究人员开发出用于生物医学应用可降解触发的4D打印执行器

研究人员开发出用于生物医学应用可降解触发的4D打印执行器

技术 114
        这项由马德里理工大学、IMDEA材料研究所与德国Meotec公司合作开发的研究,为4D打印领域引入了一种新颖且极具应用潜力的驱动机制——以材料降解本身作为触发和控制形状变化的手段。这项发表于《增材制造》期刊的工作,不仅展示了技术可行性,更在理念上拓展了4D打印的设计空间,尤其为生物医学植入物等...
密苏里大学3D打印人脑比例模型,能够模拟人脑软组织的复杂性

密苏里大学3D打印人脑比例模型,能够模拟人脑软组织的复杂性

技术 121
         2026年2月11日,获悉密苏里大学工程学院的一个团队利用浸入式3D打印技术构建了人脑模型,这些模型能够模拟真实组织的机械、热学和介电特性。这项成果标志着医学研究和培训领域可能从基于计算机的模拟转向基于物理测试的平台。相关研究成果以题为“3D-printing soft tissuephan...
生物3D打印与纤维制造谱写组织工程“协”奏曲

生物3D打印与纤维制造谱写组织工程“协”奏曲

技术 142
来源:EngineeringForLife     生物制造是一个新兴的跨学科领域,旨在开发用于组织工程和再生医学的技术。3D(生物)打印(3DBP)作为其中一项关键技术,能够通过逐层沉积细胞负载的生物墨水来制造具有生物活性的构建物,但其使用的水凝胶材料在力学性能上存在不足,难以满足软骨、骨骼和皮肤等组织的重...
研究人员利用PETG和PVA开发出可降解的4D打印致动器,可遇水触发变形

研究人员利用PETG和PVA开发出可降解的4D打印致动器,可遇水触发变形

技术 150
      2026年2月10日,马德里理工大学和IMDEA材料研究所的研究团队开发了一种通过控制材料降解来制造形状可改变装置的方法:通过在多材料 4D 打印中将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性 (PETG) 与聚乙烯醇 (PVA)相结合,制造出了遇水后会改变几何形状的致动器,为自适应医疗植入物和软体机器人应用开辟了...