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本文以全球3D打印技術(shù)專利文獻為研究樣本,以期通過全球?qū)@暾堏厔?、中國專利布局現(xiàn)狀、全球領(lǐng)先企業(yè)(3D Systems)布局特點揭示3D打印領(lǐng)域布局現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及中國在該領(lǐng)域?qū)@季址矫娲嬖诘膯栴},最終從專利分析的視角為中國企業(yè)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。
2020/11/13 更新 分類:行業(yè)研究 分享
3D打印技術(shù)的主要價值之一在于能夠生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝幾乎無法制造的特殊設(shè)計,而實現(xiàn)創(chuàng)新且復(fù)雜的3D設(shè)計;材料,是影響3D打印應(yīng)用的關(guān)鍵,它直接決定了終端用戶能否使用,即便當前3D打印材料種類繁多,卻依然難以通過很多領(lǐng)域的使用要求;速度,則是影響應(yīng)用成本的關(guān)鍵,3D打印速度的突破將使其應(yīng)用范圍變得更加寬廣。
2021/07/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
當PEEK作為一種3D打印材料被廣泛使用時,它改變了行業(yè)對基于聚合物的3D打印的看法。這種高溫、高性能的塑料能夠生產(chǎn)功能性原型,甚至是最終使用的部件,將聚合物3d打印帶到一個新的水平。PEEK的實力和壽命提升了一些3d打印應(yīng)用,使其與注射成型等技術(shù)具有競爭力。
2023/01/15 更新 分類:熱點事件 分享
國際頂刊《Nature》介紹了一種新型3D打印技術(shù),僅需幾秒,就可實現(xiàn)高分辨率打印。發(fā)文的同時,《Nature》雜志編輯對此發(fā)表了評論,高度贊揚了該技術(shù)的先進性和優(yōu)越性。
2020/12/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享
為了解決這一問題,通過添加不同的填料或纖維的改性工程塑料應(yīng)運而生,可有效改善高分子材料的力學(xué)性能、擴大3D打印技術(shù)打印出制品的應(yīng)用范圍。
2024/03/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文通過收集國內(nèi)外關(guān)于3D打印藥物中影響藥物釋放速率因素的文獻,探究填充密度、打印方式、幾何形狀、聚合物種類、片劑表面積等因素對藥物釋放速率的影響并探討其釋藥機制。
2024/08/05 更新 分類:科研開發(fā) 分享
通過3D打印聚電解質(zhì)復(fù)合物制作用于組織再生的多孔道生物支架。研究者通過嵌入式3D打?。‥B3DP)聚電解質(zhì)復(fù)合物(PEC)和澆鑄的方法,實現(xiàn)了在支架內(nèi)創(chuàng)建微通道網(wǎng)絡(luò)。
2022/11/26 更新 分類:科研開發(fā) 分享
當前材料仍然是限制3D打印技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵因素,無論是專門的材料開發(fā)商還是如NASA或北航王華明教授團隊這樣的用戶或技術(shù)開發(fā)團隊,都試圖開發(fā)出更高性能的材料。實際上,研究人員已經(jīng)不僅僅在開發(fā)適合于3D打印成型的材料,也在利用3D打印技術(shù)開發(fā)新材料,而有些材料對于3D打印的工藝也會“非常挑剔”。
2023/04/03 更新 分類:行業(yè)研究 分享
3D打印具有個性化定制、精度高等特點,在構(gòu)建復(fù)雜微觀結(jié)構(gòu)方面具有顯著優(yōu)勢,因而近年來在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域開始廣泛應(yīng)用,持續(xù)推動著醫(yī)療領(lǐng)域的重大創(chuàng)新。
2020/05/28 更新 分類:科研開發(fā) 分享
今日,國家藥監(jiān)局發(fā)布肌腱韌帶固定系統(tǒng)等5項注冊技術(shù)審查指導(dǎo)原則的通告(2020年第36號),《3D打印髖臼杯產(chǎn)品注冊技術(shù)審查指導(dǎo)原則》正式發(fā)布
2020/06/05 更新 分類:法規(guī)標準 分享