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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
近日,一組增材制造康復應用領域的研究人員,利用患者的干細胞通過3D生物打印技術制造出了眼組織,這使得致盲性疾病機制的研究又前進了一大步。該技術為研究年齡相關性黃斑變性(AMD)等退行性視網膜疾病提供了理論基礎。該團隊隸屬于美國國立衛(wèi)生研究院下轄的國家眼科研究所(NEI),研究發(fā)表在《Nature Methods》上。
2023/02/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
2023年3月29日,創(chuàng)新脊柱植入系統(tǒng)領先制造商 CoreLink, LLC 宣布,其 Siber? Ti 骶髂關節(jié)融合系統(tǒng)獲得了美國食品和藥物管理局(FDA)的510(k)許可。
2023/03/31 更新 分類:熱點事件 分享
全球首個3D打印全降解外周血管支架PeriSorb支架的可行性(First-in-Man,FIM)試驗(n=30),目前已完成所有的入組及3個月、12個月及24個月隨訪。試驗結果令人滿意。
2024/10/30 更新 分類:行業(yè)研究 分享
牙齒根部材料選擇,3D 打印在人造牙的應用
2020/06/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近年來,3D打印技術的出現為制造業(yè)開辟了一個全新的思路,不同于傳統(tǒng)制造業(yè)的減材制造和等材制造,它通過添加材料的方式可以快速地成型復雜形狀產品并且實現最大限度的利用原材料。研究3D打印技術在航天復合材料產品制造的適用性,對于促進航天復合材料產品的低成本化制造具有重要的工程意義。
2020/12/04 更新 分類:科研開發(fā) 分享
隨著金屬3D打印技術在近年的快速發(fā)展,其在航天航空、汽車、軍工、醫(yī)療植入物等方面的應用越來越廣泛,金屬3D打印粉末也迎來了全面的爆發(fā)。許多企業(yè)和機構就紛紛開設了專門的實驗室或工廠,重金投入金屬粉末的研發(fā)和生產。 那么金屬粉末的性能該如何評價呢,業(yè)內對于金屬粉末的評價指標主要有化學成分、粒度分布及粒度分布、粉末形貌、粉末松裝密度和振實密度、粉
2021/01/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了金屬增材制造技術分類與具體應用
2021/05/15 更新 分類:科研開發(fā) 分享
Formlabs 日前發(fā)布了白皮書《產品開發(fā)快速成型指南》。
2021/11/28 更新 分類:法規(guī)標準 分享
醫(yī)藥研發(fā)每天最新資訊匯總
2022/03/30 更新 分類:科研開發(fā) 分享