技术

宾夕法尼亚大学开发出更清洁、更环保、可吸收二氧化碳的藻基3D打印混凝土

宾夕法尼亚大学开发出更清洁、更环保、可吸收二氧化碳的藻基3D打印混凝土

技术 219
      2025年7月12日,来自宾夕法尼亚大学 (UPenn) 的工程师开发了一项突破性的混凝土3D打印技术,可能会改变我们的建筑方式以及我们应对气候变化的方式。研究人员将 3D 打印技术与微藻化石相结合,创造出一种新型混凝土,这种混凝土可以在减少水泥用量的同时,显著吸收更...
ACTA: 抑制激光增材制造的镍基高温合金热裂纹的新合金设计方法

ACTA: 抑制激光增材制造的镍基高温合金热裂纹的新合金设计方法

技术 157
       避免裂纹形成以确保可靠的打印性和良好的稳定性是激光增材制造合金的关键。与以往普遍尝试减少液膜和凝固范围的研究不同,本研究创新性地利用偏析工程和丰富的胞界引入液相回填以及偏析相网络,以缓解热应力,从而消除热裂纹。具体而言,通过在镍基高温合金中引入锆,在激光增...
新型波长选择固化技术!支持快速、高分辨率3D打印

新型波长选择固化技术!支持快速、高分辨率3D打印

技术 154
      自然界中的结构多由硬材料和软材料以精确的三维排列组合而成,这种组合赋予了材料独特的性能和功能,而合成材料难以模仿。因此,仿生类似物对硬材料与软界面无缝连接的需求,推动了对创新化学和制造方法的需求。当前多材料3D打印面临诸多挑战,如生产速度慢、产品不稳定或机械性能弱等,...
港中大+港理工:3D打印亚毫米磁控微导管,破解血管内精准介入难题

港中大+港理工:3D打印亚毫米磁控微导管,破解血管内精准介入难题

技术 193
      现有的导管技术在微小且复杂的血管系统中存在进入困难、操作效率低以及对血管组织损伤风险较高等问题,限制了内血管治疗的广泛应用和效果提升。尽管微导管已成为神经血管、心血管等微细血管的靶向介入治疗的重要工具,但由于血管结构复杂和血流环境恶劣,传统微导管难以实现精准操控与多功...