技术

空心晶须修饰3D打印磷酸钙支架携去铁胺 “上阵”,为骨质疏松性骨再生 “开新路”

空心晶须修饰3D打印磷酸钙支架携去铁胺 “上阵”,为骨质疏松性骨再生 “开新路”

技术 60
来源:EFL生物3D打印与生物制造      骨质疏松是一种严重的全球性健康问题,全球约5亿人受其影响,50岁以上人群中女性患病率达21.2%,男性为6.3%。骨质疏松会增加骨折风险,降低生活质量,带来沉重医疗负担,预计未来其疾病负担还将大幅上升。目前的治疗方法,如双膦酸盐、选择性雌激素受体调节剂等,虽有一定...
康奈尔大学团队获国美国防部门资助,研究水下混凝土3D打印技术

康奈尔大学团队获国美国防部门资助,研究水下混凝土3D打印技术

技术 57
     2026年2月2日,康奈尔大学一支跨学科研究团队正在开发一项创新技术,旨在将3D打印应用于海洋施工领域,通过水下混凝土3D打印技术彻底改变海上施工与基础设施维修方式。△美国国防部门正在投资研发一项水下混凝土3D打印技术康奈尔大学团队获DARPA资助        自20世纪80年代以来,3D打印技术...
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 53
      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 53
        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 54
      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 65
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 86
       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 69
       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 68
      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...