2025年6月20日,美国能源解决方案提供商Ameresco宣布,将与美国陆军携手,利用先进3D打印技术,对底特律兵工厂进行大规模能源效率升级。该项目作为美国国防部环境安全技术认证计划(ESTCP)的一部分,旨在为军事及联邦建筑的可持续改造树立典范...
在组织工程与再生医学领域,液滴生物打印技术因具有高分辨率、非接触式操作等优势而备受关注,但其依赖低黏度生物墨水,导致打印结构缺乏自支撑性,难以构建复杂3D立体结构,且多材料图案化需繁琐的层间交联步骤,限制了应用场景。来自哈佛医学院的Yu...
2025年6月19日,韩国卫星发射服务公司INNOSPACE已成立先进制造部门,未来将凭借多种金属增材制造系统自主生产火箭发动机和航天运载火箭的核心部件。INNOSPACE有望借此提升在发射服务和商业领域的竞争力。 ...
2025年6月19日,由浦项科技大学(POSTECH)机械工程系Dong-Woo
Cho教授和机械工程系、IT融合工程系、生命科学系和跨学科研究生项目系Jinah Jang教授领导的研究团队,与Mihyeon
Bae博士和Joeng Ju Kim博士合作,采用...
2025年6月19日,麻省理工学院林肯实验室宣称,研究人员已开发出一种新型低温3D玻璃打印技术,有望显著拓展玻璃基器件在微流控、光学及高温电子等专业领域的应用前景。这种新技术无需传统高温处理,极大简化了工艺流程,提升了材料兼容性及制造灵活性。破解玻璃3D打印难题&nb...
为迎接 2025 赛季,Aixtreme Racing
正全力打造首款纯电动方程式赛车,开启团队电动化转型新篇章。面对轻量化、高集成度及快速设计迭代的多重技术挑战,团队引入 Raise3D
的3D打印解决方案,助力零部件快速研发与制造,显著提升制造...
心肌梗死是一种常见的心血管疾病,目前的临床治疗方法在修复受损心肌组织方面效果有限。神经调节策略为心肌修复提供了新的思路,但现有方法如迷走神经刺激和药理激活面临着刺激信号控制和药物副作用等挑战。近日,来自中国科学院上海硅酸盐研究所的吴成铁团队开发了一种基于无...
2025年6月19日,比利时列日大学(University of
Liege)GRASP实验室与布朗大学合作,开发了一种利用3D打印锥形棘状结构和表面张力来塑造水面的方法。通过精心排列这些结构,研究人员将单个“弯月面”组合成更大的液体浮雕,使它能够在重力作用下引导颗...
骨再生和重塑过程中,神经再支配至关重要,但骨组织工程中神经网络重建仍是挑战,导致成骨受限。神经生长因子(NGF)在骨愈合早期引导神经支配,骨形态发生蛋白(BMPs)在骨愈合过程中持续表达并诱导成骨分化,但天然生长因子存在稳定性差、剂量高、成本高等问题,且神经营养因子与...
临界尺寸的骨缺损仍是一项重大的临床挑战。缺损区域缺乏具有成骨分化潜能的内源性干细胞,再加上支架植入诱发的炎症反应,突出了对可输送干细胞并具有炎症调节特性的生物材料的需求。中国医科大学张忠提团队基于3D生物打印技术,构建了负载木犀草素-ZIF-8纳米颗粒的...