来源:仿生界面及未来制造实验室 自然界中,为适应复杂环境下的行为需求,生物表面具备许多独特的微纳结构功能性阵列,为仿生功能材料的设计与制造提供了丰富灵感。近期,仿生界面及未来制造实验室研究人员以七星瓢虫(Coccinella
septempunctata)为研究对象,揭示其在斜坡滚转过程中...
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:颜湛、王富 供稿单位:西安交通大学精密微纳制造技术国家重点实验室 ECM基水凝胶富含对细胞粘附和成熟有帮助的生物活性分子,这些分子可以促进细胞与支架材料的相互作用。具有良好的细胞相容性,能够支持不同类型的细胞在支架上的生长和增殖。能够提供三维...
2026年5月26日,来自巴塞罗那的Sutton Barcelona成为全球首家采用混凝土3D打印技术进行全面翻新的场所。项目仅用七周时间便竣工,而传统施工方法通常需要五个月左右。此次翻新工程由建筑公司Construnext与Aridditive合作完成,将异地数字化制造与重组后的建造流程相...
2026年5月25日,洛桑联邦理工学院 (EPFL) 的研究人员开发了一种体积式 3D 打印平台,据称能效比以往技术高 70 倍。这套打印系统利用全息成形激光,以接近临床尺寸的方式制造类组织结构。相关研究以题为“High-efficiency multi-scaleholographic volumetric...
2026年5月,金属和陶瓷直接材料喷射解决方案提供商XJet宣布,正式任命eqops为其在英国和爱尔兰地区的独家销售与支持合作伙伴。 这次合作是XJet国际增长战略的重要一环。他们的目标非常明确,就是瞄准那些工业基础扎实、对高精密和高复杂度制造有强烈需求的地区。航空航天、国防、医疗器械、...
2026年5月,位于印度的私营航天新星Agnikul Cosmos搞了个大动作,他们在自家的Rocket Factory
1工厂里,成功让四台半低温火箭发动机同时点火,并且顺利完成测试。值得注意的是,这四台发动机都是通过3D打印技术一次性整体成型的。Agnikul自豪地表示,这是印度第一次成...
长期以来,制鞋业一直遵循着一个不成文的规定:鞋子必须成对生产、成对售卖。但是,定制3D打印鞋履品牌FITASY打破了这一常规。2026年5月,南极熊获悉,总部位于印第安纳波利斯的科技公司FITASY在官网推出了全新的单只鞋购买选项,定价恰好是双鞋的一半,主要为了照顾只需要一只鞋的特殊人群(例如...
2026年5月21日,坦佩雷大学的研究人员开发出一种3D打印陶瓷植入物,能够高度复制天然人骨的成分和内部结构。这项研究以题为“Biomimetic bone calciumphosphate-based
scaffolds fabricated via ceramic vat photopolymeriz...
来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会供稿人:赵汗霖 、王富 供稿单位:西安交通大学精密微纳制造技术国家重点实验室 激光粉末床熔融(LPBF)技术已成为制造高性能铝合金的有效方法。本文聚焦于一种新型的Al–Ni–Sc–Zr合金,对其微观结构、机械性能和热稳定性进行评估,验证细胞结构在高温...
2026年5月20日,洛杉矶设计公司Studio WE开发了一种3D打印陶瓷瓦片模块——CeraShingle,由模块化且视觉效果动态的3D打印瓦片组成,旨在与光线互动并产生光影效果。 CeraShingle,一种能与光线互动的3D打印陶瓷瓦片CeraShingle系统利用计算设计和机器人3D打印等...