3d打印 文章 最新資訊
美國科學(xué)家利用3D打印技術(shù)成功培育人體器官
- 美國維克森林大學(xué)的科學(xué)家成功利用3D打印技術(shù)打印人體細(xì)胞的生物可降解支架,而后利用支架培育耳朵和鼻子等仿真度極高的面部器官,例如耳朵和鼻子。利用3D打印技術(shù)培育用于移植的肺部以及其他器官是科學(xué)家的終極目標(biāo)。科學(xué)家表示他們在實現(xiàn)這一目標(biāo)道路上正不斷取得進(jìn)步,有望在20年內(nèi)讓患者移植3D打印器官的夢想成為現(xiàn)實。 利用3D打印技術(shù)培育人體器官是再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一大熱門,目前正不斷取得進(jìn)步。借助于這項技術(shù),科學(xué)家能夠培育出仿真度極高的人造耳朵和鼻子等面部器官。隨著研究的深入和技術(shù)的繼續(xù)進(jìn)步,他們將最終培育
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揭秘西門子進(jìn)軍3D打印背后的故事

- 西門子在3D打印領(lǐng)域花了不少力氣,具體來說從支持創(chuàng)業(yè)者到應(yīng)用的開發(fā),再到針對增材制造的PLM軟件開發(fā)。在3D打印領(lǐng)域,首先是西門子張開雙臂擁抱優(yōu)秀的3D打印初創(chuàng)公司,并通過其下屬的Siemens Technology to Business (TTB)邀請創(chuàng)業(yè)者加入前沿合作伙伴計劃(Frontier Partner Program)。 然后,西門子又在瑞典投資2千140萬歐元開設(shè)制造金屬3D打印部件的大型工廠,用于開發(fā)新的或者改進(jìn)的部件,以及用于更快地維修西門子工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)—&mda
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西門子公司為何在3D打印領(lǐng)域頻頻出手?

- 西門子在3D打印領(lǐng)域花了不少力氣,具體來說從支持創(chuàng)業(yè)者到應(yīng)用的開發(fā),再到針對增材制造的PLM軟件開發(fā)。 在3D打印領(lǐng)域,首先是西門子張開雙臂擁抱優(yōu)秀的3D打印初創(chuàng)公司,并通過其下屬的Siemens Technology to Business (TTB)邀請創(chuàng)業(yè)者加入前沿合作伙伴計劃(Frontier Partner Program)。 然后,西門子又在瑞典Finsp?ng投資2千140萬歐元開設(shè)制造金屬3D打印部件的大型工廠,用于開發(fā)新的或者改進(jìn)的部件,以及用于更快地維修西門子工業(yè)燃?xì)廨?/li>
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深度解析生物醫(yī)療3D打印公司研究方向與未來趨勢

- 3D打印技術(shù)被視為一項顛覆傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的革命性技術(shù),必將對人類生活、學(xué)習(xí)和工作產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。3D
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打破國外技術(shù)壟斷 新材料讓3D打印成本降低一半

- “以前,國內(nèi)企業(yè)從加拿大購買3D打印原材料,每公斤價格是8000元,現(xiàn)在受到我們研發(fā)成果的沖擊,加拿大企業(yè)已主動將價格降到了每公斤3000元。”西安交通大學(xué)青島研究院先進(jìn)制造粉體研究中心主任宋曉平興奮地說。他所說的研發(fā)成果,就是作為3D打印關(guān)鍵原材料的高規(guī)格球形鈦合金粉末,以前這種原材料被國外壟斷,如今技術(shù)壟斷被打破,價格下降了一半多。 在位于國家級膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的西安交通大學(xué)青島研究院先進(jìn)制造粉體研究中心里,記者見到了生產(chǎn)高規(guī)格球形鈦合金粉末的設(shè)
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3D打印磁體:怎樣才能制備具有特定磁場的磁體呢?

- 今天,制造強(qiáng)磁體在技術(shù)上已經(jīng)不是什么問題了。但是,要制造具有特定的預(yù)先設(shè)計形狀的磁場的永磁體還是一件困難的事。也就是,直到現(xiàn)在,得益于維也納技術(shù)大學(xué)設(shè)計的這一新的解決方案:我們才能史上第一次用3D打印機(jī)制造出永磁體。這使得我們可以制作例如在磁傳感器中所需的具有復(fù)雜外形和精確的定制化磁場的磁體。 在計算機(jī)上設(shè)計 “磁場的強(qiáng)度并不是唯一的要素,”維也納技術(shù)大學(xué)Christian-Doppler先進(jìn)磁傳感及其材料實驗室的主任Dieter SüSS說。&ldquo
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浙江工業(yè)大學(xué)打破金屬零部件增材制造瓶頸

- 激光制造技術(shù)已成為新一代高端制造技術(shù)之一,增材制造(3D打印),是運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù),是實現(xiàn)高端裝備制造突破的關(guān)鍵技術(shù)。但同時,工業(yè)上無法大面積推廣,卻讓浙江工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院姚建華教授敏銳地察覺到“這里面一定有文章可做。” 作為浙江省高端激光制造裝備協(xié)同創(chuàng)新中心執(zhí)行主任,姚建華在激光技術(shù)領(lǐng)域早有建樹。幾年前,通過引進(jìn)烏克蘭的單元技術(shù),該中心研發(fā)出了通過激光強(qiáng)化汽輪機(jī)葉片防水蝕能力,實現(xiàn)了國產(chǎn)化的汽輪機(jī)葉片防水蝕能力的重
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惠普將依靠3D打印重回巔峰時代?

- 惠普研發(fā)機(jī)構(gòu)——惠普實驗室正嘗試找出如何將計算技術(shù)與現(xiàn)實世界更好結(jié)合的方式。通過3D打印機(jī)和納米手指,惠普實驗室正塑造全新未來,這個過程聽起來有點兒科幻。 在惠普公司和惠普實驗室工作的30多年中,帕特爾已經(jīng)親眼見證了IT行業(yè)發(fā)生的劇變。其中之一就是跨國科技公司Agilent1999年從惠普分離出來,在比爾·休利特(Bill Hewlett)和戴維·帕卡德(David Packard)1939年創(chuàng)建惠普后,這家公司為其產(chǎn)品提供測試和測量服務(wù)。大約
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GE推出3D打印零件占35%的航空飛機(jī)發(fā)動機(jī)

- 隨著收購事件告一段落,目前GE公司也開始了自己的3D打印工作。近日,GE用驗證機(jī)對35%的3D打印零部件進(jìn)行了驗證,目的在于希望能將3D打印技術(shù)應(yīng)用在飛機(jī)渦輪螺旋槳(ATP)發(fā)動機(jī)的研發(fā)中,為Cessna Denali飛機(jī)的建造而服務(wù)。 在將3D打印技術(shù)應(yīng)用到航空航天工業(yè)中一直是GE的訴求,而它也確實為此付出了努力。此前,GE通過3D打印技術(shù)完成了飛機(jī)發(fā)動機(jī)35%的零部件建造。3D打印零部件無需過多的連接部分,相對傳統(tǒng)制造方法使用螺栓或其他接口,它能夠為引擎減少很多重
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迪拜將成為未來的3D打印之城:醫(yī)療科技會處于領(lǐng)導(dǎo)地位

- 今年4月末,迪拜政府發(fā)布了雄心勃勃的計劃:2030年之前,將阿聯(lián)酋和迪拜打造成3D打印技術(shù)的全球中心。到2030年,迪拜大約25%的建筑都將是3D打印的。 施工和建筑部門將專注于照明產(chǎn)品、地基、建筑連接件,人道主義建筑和可移動房屋、住宅等。迪拜預(yù)計到2025年基于3D打印技術(shù)的建筑產(chǎn)業(yè)將達(dá)到30億迪拉姆(約合53億人民幣)。從2019年起,迪拜建筑業(yè)對3D打印技術(shù)的應(yīng)用將年增2%,未來隨著技術(shù)的發(fā)展其應(yīng)用還將進(jìn)一步擴(kuò)大。 醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域的重點將是開發(fā)3D打印的牙齒、骨骼、人造器官、醫(yī)療/外科
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哈佛大學(xué)研究組開發(fā)3D打印心臟器官芯片

- 華盛頓10月24日電,美國哈佛大學(xué)約翰·保爾森工程和應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)24日發(fā)布新聞公報稱,該學(xué)院一研究小組開發(fā)出一種新的3D打印技術(shù),可打印具有集成傳感功能的器官芯片。他們首次打印出的心臟芯片可快速組裝和定制,讓數(shù)據(jù)收集更容易,為藥物研究開辟了一個新途徑。相關(guān)研究刊發(fā)在《自然·材料》雜志上。 器官芯片被認(rèn)為是生命科學(xué)研究中的一項革命性技術(shù),在醫(yī)學(xué)、科研及臨床藥物設(shè)計等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。但器官芯片的制造及數(shù)據(jù)采集卻不是一件容易的事,不僅對制造環(huán)境的要求極高
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科學(xué)家正在研究可生長的3D打印器官
- 現(xiàn)在全球生物3D打印已經(jīng)發(fā)展得非常迅速,打印血管和完整的器官已經(jīng)都不再是難事。縱觀全球,各個國家的研究人員都在集中研究生物3D打印機(jī),但是卻都面臨著一個障礙:如何3D打印出能夠生長和存活細(xì)胞。 近日,來自德克薩斯大學(xué)的Kyungsuk Yum通過3D打印出填充碳納米管,有望為細(xì)胞的生存提供支持,隨后他獲得了美國國家科學(xué)基金會提供的10萬美元獎勵。事實上,賓夕法尼亞州立大學(xué)的一組研究人員曾經(jīng)利用海藻酸鈉3D打印出注射軟骨細(xì)胞,但是Kyungsuk Yum的研究可以提供一個更廣泛的應(yīng)用,因此價值也更
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3D打印出重要結(jié)構(gòu)接近真實功能的人體腎臟
- 日前,哈佛大學(xué)材料科學(xué)家和生物工程教授詹妮弗·路易斯的實驗室利用3D打印技術(shù)制造出人體腎臟中近端小管,這是組成腎臟基本功能單位的最重要結(jié)構(gòu),其功能幾乎與健康腎臟中的近端小管完全一致。新人工組織可用來從體外幫助腎臟功能受損的患者,以及在藥物研發(fā)中測試新藥毒性,向獲得可移植人工腎臟邁出了重要一步。 研究人員一直在試圖制造人工腎臟,但20多年過去,仍無法攻克人體腎臟復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)和內(nèi)部蜂窩狀構(gòu)造帶來的巨大挑戰(zhàn)。近端小管是腎小管中最長最粗的一段,是原尿中幾乎全部
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在Prodways公司看來,工業(yè)3D打印的未來充滿光明

- 最近,我參加了在舊金山舉辦的美國西部光電展。在這次展覽上,我所在的公司Prodways在德州儀器(TI)DLP® 產(chǎn)品旁展示了我們的工業(yè)3D打印機(jī)。與我們的產(chǎn)品一同展示的還有針對光譜分析、機(jī)器視覺、3D掃描和其它3D打印應(yīng)用的演示。看到DLP技術(shù)在如此之多的工業(yè)應(yīng)用中發(fā)揮作用,很是令人振奮。 我們之所以將DLP芯片組作為Prodways ProMaker L5000 3D打印機(jī)的關(guān)鍵組件,是看中它的靈活性。我們的3D打印機(jī)使用了已獲專利的MOVINGLight®技術(shù)和DLP950
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3d打印介紹
3D打印(3DP)即快速成型技術(shù)的一種,它是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù)。
3D打印通常是采用數(shù)字技術(shù)材料打印機(jī)來實現(xiàn)的。常在模具制造、工業(yè)設(shè)計等領(lǐng)域被用于制造模型,后逐漸用于一些產(chǎn)品的直接制造,已經(jīng)有使用這種技術(shù)打印而成的零部件。該技術(shù)在珠寶、鞋類、工業(yè)設(shè)計、建筑、工程和施工(AEC)、汽車,航空航天、牙科和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、教 [ 查看詳細(xì) ]
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