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组织工程中的碳结构-工程科学研究

在卡尔斯鲁厄的卡尔斯鲁厄理工学院做博士后, Monsur Islam希望3D打印碳结构,为组织工程创建可定制的支架. 这需要玻碳材料, 它是由3D打印前体然后碳化而成的吗. 为此,博士. Islam需要一台高分辨率的3D打印机,具有所需的长度尺度和适当的前驱体材料进行碳化.

一套更好的护理工具

缺乏可用材料. 艰巨的产品开发周期. 还有很长的路要走.

这是诺丁汉大学增材制造中心(CfAM)经过广泛研究后对3D打印在医疗保健领域应用的诊断。.

通过微精密3D打印实现小型化

什么是微精密3D打印,它与其他3D打印工艺有何不同?
微精密3D打印是一种用于创建具有极高分辨率的3D部件的技术, 准确性和精密度, 通常具有小于100 μ m的特征.

600万英镑的英国资助促进3D打印医学和更多

英国诺丁汉大学增材制造中心(CfAM)的研究人员获得了600万英镑(合700万美元)的资助.英国政府拨款400万美元,用于开发一个工具包,使3D打印药品的生产更有效. 该项目旨在创造个性化和定制的“智能产品”, 推动创新更接近商业化生产. 例如假肢, 含有生物分子等活性成分的生物药物, 活膏药或伤口贴片可以重建因慢性疾病而受损的组织.

市场上最好的微型3D打印解决方案

3 d微缩, 也被称为微型印刷, 是一种允许设计非常小尺寸的微制造技术吗, 在微米及以下的尺度. 在电子行业尤其流行, 它正在稳步增长, 市场上有更多的解决方案. 因此,微型3D打印机能够沉积连续的材料层,形成一个既微小又非常详细的部件. 除了电子行业, 它们被用来使设备小型化, 这些机器越来越多地用于卫生和光学部门. 这是对市场上的3D微型打印机的回顾, 它们是否基于树脂, 粉末或玻璃.

2023年3D打印预测:医疗保健领域的3D打印

技术创新被认为是医疗保健行业的首要任务之一, 特别是在大流行的影响之后, 是什么挑战了全球医疗保健系统的传统功能. 2019冠状病毒病发病三年后成为人们关注的焦点, 很明显,范式的转变加速了对新型创新生态系统的需求, 承诺帮助复杂的手术, 帮助病人康复, 缓解医疗机构的时间和资金压力.

增材制造将在2022年迎来10大重要发展

波士顿微制造公司(BMF)是一家生产用于微型材料的光聚合物系统的制造商, 精密零件——但这意味着它本质上是一家生产机器的制造商, 因为大量的小部件可以在一次构建中运行. 该公司在展会上展出的新机器包括供机器人进入的自动开门, 同样,这是对即将到来的用户需求的预测.