技术

Nivalon研发无金属全陶瓷脊柱植入物,3D打印实现患者定制

Nivalon研发无金属全陶瓷脊柱植入物,3D打印实现患者定制

技术 97
      2026年2月,美国医疗科技公司Nivalon Medical Technologies宣布,成功制造出首款完全患者定制、保留自然运动功能且不含金属的脊柱植入物。这项成果融合AI辅助设计与陶瓷3D打印技术,标志脊柱修复领域迈向生物相容性与个性化新阶段。从CT数据到运动友好型设计植入物直接依据患者C...
Circdal:将大规面增材制造引入建筑应用领域

Circdal:将大规面增材制造引入建筑应用领域

技术 107
        美国大型增材制造技术及材料开发商Printerior正式推出了其子公司Circdal,这是一家专注于将3D打印技术应用于建筑环境中的建筑系统的新公司。此举标志着大规模增材制造(LFAM)的应用范围,正从航空航天、汽车和工业制造领域常见的原型制作和小批量生产,扩展到更具规模的实际建筑应用领域。 ...
Precision Additive推出基于人工智能的激光粉末床熔化(LPBF)技术

Precision Additive推出基于人工智能的激光粉末床熔化(LPBF)技术

技术 110
      美国金属增材制造系统制造商精密增材制造公司(Precision Additive)推出了其首款激光粉末床熔融设备PA-300。该系统旨在为国防、航空航天、能源和医疗应用领域生产符合认证标准的金属部件,这些应用领域对可重复性、可追溯性和国内制造的要求较高。PA-300金属3D打印机。图片来源:Pre...
打破材料限制!马普所斩获2026年第二篇3D打印《Nature》,光流体技术重塑微纳加工

打破材料限制!马普所斩获2026年第二篇3D打印《Nature》,光流体技术重塑微纳加工

技术 112
导读:2026年的第二篇3D打印Nature论文来了。      2026年1月30日,2026年3D打印领域第二篇Nature论文发表,来自德国马克斯·普朗克智能系统研究所(通讯作者单位)的研究人员带来一项革命性技术——光流体3D微纳制造方法,成功突破传统3D打印材料限制,为微型设备制造开辟新路径。研究背景...
Intrepid Automation与Rapid Fluidics合作,借助3D打印技术推动美国微流控芯片量产

Intrepid Automation与Rapid Fluidics合作,借助3D打印技术推动美国微流控芯片量产

技术 130
       2026年1月30日,美国工业增材制造解决方案提供商Intrepid Automation与微流控系统设计及快速原型制作公司Rapid Fluidics宣布达成战略合作,以推进微流控技术的开发和在美国的生产。 △微流控系统设计图       此次合作旨在解决将复杂微流控设计从实验室原型转化为大规...
ORNL的模块化多挤出机系统实现更高速度和多材料打印

ORNL的模块化多挤出机系统实现更高速度和多材料打印

技术 117
       美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员开发了一种创新的模块化3D打印挤出系统,旨在解决大尺寸增材制造中长期存在的效率与精度矛盾。该系统通过将多个小型挤出机集成,利用特殊设计的喷嘴块汇合成单一高输出料流,从而在不增加工具重量的前提下提升产能,并实现了单道打印中的输出可调、精确沉积及多材料...
格拉斯哥大学研究人员开发出3D打印可降解电子产品,为电子废弃物问题提供新思路

格拉斯哥大学研究人员开发出3D打印可降解电子产品,为电子废弃物问题提供新思路

技术 132
      导读:电子垃圾是世界上增长速度最快的固体废弃物之一,危害尤为严重。如何解决废弃电子产品的回收利用难题一直以来都是各国科学家研究的热点。        2026年1月28日,来自英国格拉斯哥大学(University of Glasgow)的研究人员在可持续电子制造领域取得重要进展,成功开发出一种可...
劳伦斯利弗莫尔国家实验室:金属增材制造性能可以在制造过程中精确调控

劳伦斯利弗莫尔国家实验室:金属增材制造性能可以在制造过程中精确调控

技术 132
       在一项最新的研究中,美国联邦研究机构劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家们证明,金属增材制造的性能可以在制造过程中进行精确调控。研究团队通过改变打印高熵合金时的激光扫描速度,揭示了冷却速率如何影响金属凝固过程中的原子结构。研究结果表明,无需进行后处理或合金重新设计,即可通过工艺参数直接...
南科大刘吉团队研发3D打印全水凝胶电极,实现超低电压神经调控

南科大刘吉团队研发3D打印全水凝胶电极,实现超低电压神经调控

技术 127
来源:Regenovo     植入式神经电极是治疗癫痫、帕金森等疾病的核心工具。然而,传统金属电极(刚性高、阻抗大)与柔软神经组织(模量低、离子传导)之间的机械与阻抗双重失配,长期以来限制了刺激效率并易引发炎症。       近日,南方科技大学刘吉团队在国际顶尖期刊《Advanced Materials》上...