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柔性電子器件的誕生使得傳感器、致動器、微流體和電子器件在柔性、保形和可拉伸亞層上的設計照進現(xiàn)實,這能夠解決可穿戴、可植入以及可消化等康復領域中的關鍵問題。然而,與人體組織相比,這些設備的機械和生物性能有很大的不同,因此難以與人體完美地合二為一。近日,一項研究開發(fā)了一種新型生物材料的3D墨水,它模仿了像皮膚一樣的高導電性人體組織的固有特征
2022/08/30 更新 分類:科研開發(fā) 分享
就在不久前,學術經(jīng)緯團隊和讀者朋友們介紹了 3D打印器官 的一項重磅突破:科學家們造出了包含血管和氣道、會呼吸的迷你人工肺。該研究登上了頂尖學術期刊《科學》的封面。 而
2019/09/09 更新 分類:科研開發(fā) 分享
增材制造(也稱三維打印、3D打?。┦且粋€涉及多物理場相互耦合作用的制造過程,其制造產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性受較為復雜且繁多的因素所影響。
2022/12/12 更新 分類:法規(guī)標準 分享
本文根據(jù)市面前三的打印機品牌的外圍接口電路防靜電設計,給廣大硬件工程師科普下接口電路設計的要點和方案圖。
2023/07/26 更新 分類:科研開發(fā) 分享
德國弗勞恩霍夫制造工程與自動化研究所與歐盟“CassaMobile”項目的合作伙伴一起開發(fā)出了移動工廠,利用3D打印技術,可以在靠近用戶的地方完成特需部件的定制。這將大大縮短用戶等待時間,并具有靈活應變的制作能力
2018/07/17 更新 分類:法規(guī)標準 分享
3D打印無源植入性骨、關節(jié)及口腔硬組織醫(yī)療器械相關標準 YY/T 0316-2016 《醫(yī)療器械 風險管理對醫(yī)療器械的應用》 ISO 17296-2:2015 Additive manufacturing -- General principles -- Part 2: Overview of proces
2020/06/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近日,美國橡樹嶺國家實驗室(ORNL)開發(fā)出一種被稱為“Mighty Mo”(超強鉬)的耐熱鉬合金配方,可配合電子束熔化(EBM)3D打印,這種合金能承受極端溫度,甚至能夠滿足航空航天應用的苛刻要求。
2021/04/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享
3D打印技術公司B9Creations推出了一種新的生物相容性彈性體樹脂。BioRes - Silicone適用于定制制造醫(yī)療和消費產(chǎn)品,根據(jù)標準,這些產(chǎn)品的皮膚接觸時間可長達30天。其應用包括醫(yī)療可穿戴設備、醫(yī)療設備的硅基部件、耳機和助聽器。
2022/01/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文通過選擇性激光熔化技術實現(xiàn)了3D打印多孔Mg-Nd-Zn-Zr支架的制備,通過體內(nèi)、 外實驗證實其具備良好的生物安全性與抗感染性能,為其臨床轉化提供依據(jù)。
2022/07/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近期,四川大學分析測試中心張利教授和華西醫(yī)院骨科豐干鈞教授在 Bioactive Materials 上聯(lián)合發(fā)表研究性文章,采用3D打印技術制備具有負泊松比結構的熱塑性聚氨酯彈性支架用于椎間盤替代。
2023/01/30 更新 分類:科研開發(fā) 分享