技术

斯坦福大学团队研发出3D打印心脏血管网络快速成型技术

斯坦福大学团队研发出3D打印心脏血管网络快速成型技术

技术 153
       当前,人类在生产大规模生物制造器官时,面临血管化和灌注不足的重大挑战,尤其是为任意复杂几何形状设计和打印能满足充分灌注的血管网络极为困难。现有方法如晶格设计难以复现天然血管拓扑和血流动力学,无法满足临床相关细胞密度的代谢需求,而像CCO等血管生成算法存在构...
UTA研究人员创建智能3D打印贴片以再生心肌

UTA研究人员创建智能3D打印贴片以再生心肌

技术 132
        2025年7月18日,德克萨斯大学阿灵顿分校(UTA)的一位生物工程教授正在开发一种旨在促进心肌再生的 3D 打印贴片。项目旨在为心脏病发作幸存者提供一种潜在的新治疗方案,以应对一项关键的医疗挑战。心脏病发作幸存者受损的心脏组织目前缺乏自我修复能力,这常...
航空航天增材制造四大类典型结构及发展趋势

航空航天增材制造四大类典型结构及发展趋势

技术 122
      航空航天是当今世界科技强国竞相发展的重点方向之一,其发展离不开兼具轻量化、难加工、高性能等特征的金属构件。激光增材制造为高性能金属构件的设计与制造开辟了新的工艺途径,可解决航空航天等领域发展过程中对材料、结构、工艺、性能及应用等提出的新挑战。   ...
高精尖领域驱动下陶瓷增材制造技术发展与应用

高精尖领域驱动下陶瓷增材制造技术发展与应用

技术 130
        随着航空航天、半导体、核能等高精尖领域的迅猛发展,对材料性能的要求日益严苛,耐高温、耐腐蚀、高刚性与高强度已成为关键性能指标。作为复杂陶瓷部件制造的核心手段,增材制造(AM)技术正受到研究人员和工业界的高度关注。然而,当前的陶瓷增材制造技术在形状精度、尺...
铜3D打印中的激光波长选择:绿光技术的绝对优势

铜3D打印中的激光波长选择:绿光技术的绝对优势

技术 139
       在现代工业中,铜作为一种关键的金属材料,凭借其优异的导电性、导热性和耐腐蚀性,在航空航天、电气电力、汽车制造等多个领域发挥着不可或缺的作用。然而,随着金属3D打印技术的蓬勃发展,如何实现铜件的高效、高质量打印,正成为行业亟待攻克的重要难题。而这一难题的核心...