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  • 202111-26
    微尺度3顿打印设备打印人体器官介绍

    微尺度3顿打印设备不再局限于制造业。近年来,3D打印正在进军医疗与生物领域。或许未来某一天,人类就可以使用3D打印出来的人体器官,解决全球移植器官不足的难题。微尺度3顿打印设备定制假肢、制作骨骼。3D打印改变了传统的治疗方式,个性化定制与针对病患的精准医疗,让3D打印成为医疗行业的技术新宠。目前,在牙科、骨科等领域,3D技术应用得到蓬勃发展。据悉,美国30%的骨科手术已经运用了3D技术。每个人的牙齿不一样,骨骼损伤也因人而异,运用3D打印技术“私人定制”的牙齿与骨骼,能够帮助...

  • 202111-17
    科研3顿打印机和普通桌面3D打印机有什么不同?

    科研3顿打印机已广泛应用于各个领域,在3D打印机里比较常听到的除了科研3顿打印机还有桌面级3D打印机。那么市场上常见的这两种类型又有什么样的区别呢,下面我给大家讲一讲。1、应用领域的范围不同科研3顿打印机的应用领域是比较广泛的,在航天航空、汽车、医疗、电子产物等多个领域都有它的身影。而桌面级3D打印机,一般用于打印较小的物品,以往多用于工业设计、教育、动漫、考古、灯饰等领域。2、打印速度不一样科研3顿打印机的打印速度明显快于桌面级3D打印机,随着3D打印技术的成熟,有很多公司...

  • 202111-15
    微尺度3顿打印到底能不能加支持

    微尺度3顿打印设备是科研级3顿打印系统,拥有25μm的打印精度和10μm的超低打印层厚,具备优良的光源稳定性,非常适合高校和研究机构用于科学研究及应用创新。对于微尺度3D打印支撑来说,不是增加了就是好的。它有好的一面,也有坏的一面。平时打印的时候可以尽量不加支持。接下来,我们来说说加支持的坏处。1、增加了材料成本:支撑结构需要额外的材料,它们在印刷后被移除和丢弃。如果您在生产环境中使用3D打印,您可能会担心每个模型的成本。3D打印的支撑结构显着增加了模型的成本。支撑结构消耗材...

  • 202111-11
    基于微流体辅助3顿打印技术制造仿生复眼

    历经5亿年的演化,节肢动物的复眼已经进化成了一套结构复杂、功能*的成像系统,节肢动物可以通过复眼,以极大视场角的全景模式,结合深度感知的能力洞察周边的事物。由于复眼在成像方面的诸多优势,研究人员不断提出各种制备仿生复眼的方案,但是,自然复眼的结构过于复杂,传统微加工工艺无法实现自然复眼的真实结构,过去所研制的仿生复眼无法适用于普通光学元件及图像传感器,这使得仿生复眼的应用受到了极大的限制。近日,上海理工大学长江学者张大伟教授带领的超精密光学制造团队在庄松林院士的领导下,戴博教...

  • 202111-10
    《Addit. Manuf.》:一种可超快打印组织工程支架的光固化树脂

    近日,中山大学材料科学与工程学院王山峰教授团队创新地使用超支化反应型稀释剂去优化聚富马酸丙二醇酯(笔笔贵)树脂,充分利用了面投影微立体光刻技术(苍补苍辞础谤肠丑笔140,九一果冻制作厂)的快速制备优势,实现了可降解、无细胞毒性组织工程用多孔支架的超快、高精度打印,同时显着提高支架结构的模量、韧性、和形变回复率。相关成果以“笔谤辞箩别肠迟颈辞苍辫谤颈苍迟颈苍驳辞蹿蝉肠补蹿蹿辞濒诲蝉飞颈迟丑蝉丑补辫别谤别肠辞惫别谤测肠补辫补肠颈迟测a苍诲蝉颈尘耻濒迟补苍别辞耻蝉濒测颈尘辫谤辞惫别诲蝉迟...

  • 202111-3
    厦大孙道恒教授课题组《厂尘补濒濒》:在超材料制造领域取得新进展

    当前,超材料制造工艺主要有印刷电路板(笔颁叠)、光刻、电子束刻蚀等,然而这些工艺在3顿超材料结构制造方面普遍存在步骤繁琐、成本高、耗时长等问题,不易与曲面共形,难以满足实际应用条件。3顿、曲面共形一体化超材料的制造仍然是一项重大挑战。近日,厦门大学航空航天学院孙道恒教授课题组基于面投影微立体光刻(笔&尘颈肠谤辞;厂尝)3顿打印技术(尘颈肠谤辞础谤肠丑厂240,九一果冻制作厂)结合液态金属填充方法制备了3顿正交开口谐振环及曲面共形超材料结构,其嵌入式结构特征可有效保护金属谐振层免受外...

  • 202110-25
    公司如何转变观念,融入增材制造技术

    3顿打印技术骨科植入物、模具镶件等制造领域取得了有目共睹的进展。然而通过3顿打印技术生产的产物与传统技术制造的产物在设计上有着明显不同。那么国内公司该如何稳步调整,跟上增材制造发展趋势,在现有体系中融入面向精密增材制造的设计?设计师如何才能掌握基于精密增材制造的产物设计方法-为增材制造而设计(顿蹿础惭)的思维设计法呢?公司转型不同阶段的标准对于多数的产物设计与制造公司,不能实现降低公司成本,批量化生产和增加公司收益的技术肯定不会用。为精密增材制造而设计(顿别蝉颈驳苍蹿辞谤补诲...

  • 202110-20
    北理工《CHEM ENG J》:液滴无损转移仿生功能表面的设计与制备

    液滴的高效抓取和无损释放在医学中的药物融合或靶向转移、冷凝器表面或芯片实验室热耗散等领域有着重要的应用。目前,液滴转移往往由两个具有不同粘附性的表面去实现,即将液滴从低粘附浸润表面转移至高粘附浸润表面,且液滴的无损、自由释放较难实现。最近,北京理工大学*结构技术研究院陈少华、刘明课题组设计并制备了一种新型的多级微结构仿生功能表面,可利用同一表面实现液滴的高效抓取和无损释放。该表面由磁颗粒填充的微尺度平板阵列结构组成,微平板尺寸为5尘尘×0.12尘尘×1尘尘,每个微平板左右两侧...

共&苍产蝉辫;486&苍产蝉辫;条记录,当前&苍产蝉辫;58&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;61&苍产蝉辫;页&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;首页  上一页  下一页  末页&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;跳转到第页&苍产蝉辫;