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  • 3D打印骶髂關(guān)節(jié)融合系統(tǒng)獲批FDA

    2023年3月29日,創(chuàng)新脊柱植入系統(tǒng)領(lǐng)先制造商 CoreLink, LLC 宣布,其 Siber? Ti 骶髂關(guān)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

  • 強生推出新一代用于心臟消融手術(shù)的領(lǐng)先三維(3D)心臟標(biāo)測系統(tǒng)

    強生宣布推出新一代CARTO 3 V8,這是強生用于心臟消融手術(shù)的領(lǐng)先三維(3D)心臟標(biāo)測系統(tǒng)的最新版本

    2024/05/09 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 全球首個3D打印全降解外周血管支架試驗結(jié)果滿意:臨床研究新突破

    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,F(xiàn)IM)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(jié)果令人滿意。

    2024/10/30 更新 分類:行業(yè)研究 分享

  • 新華醫(yī)療“4K+熒光+3D”三合一內(nèi)窺鏡及冷光源同時注冊獲批

    新華醫(yī)療3D 熒光電子內(nèi)窺鏡注冊證編號:魯械注準 20252060033,熒光內(nèi)窺鏡冷光源注冊證編號:魯械注準 20252060034。

    2025/02/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 微粉磨料粒度不同檢測方法對比

    本文采用d50、d3粒徑分辨率及顆粒形狀等參數(shù),對電阻法、沉降管法、激光衍射法、圖像法四種微粉粒度檢測方法進行了對比試驗。

    2018/04/23 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準 分享

  • 人造牙齒的材料選擇

    牙齒根部材料選擇,3D 打印在人造牙的應(yīng)用

    2020/06/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 3D打印技術(shù)在航天復(fù)合材料制造中的應(yīng)用

    近年來,3D打印技術(shù)的出現(xiàn)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(fù)雜形狀產(chǎn)品并且實現(xiàn)最大限度的利用原材料。研究3D打印技術(shù)在航天復(fù)合材料產(chǎn)品制造的適用性,對于促進航天復(fù)合材料產(chǎn)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

  • 3D生物打印技術(shù)在心臟組織工程和再生研究中的前沿應(yīng)用

    近年來,組織工程研究在采用三維(3D)生物打印生物活性材料從頭構(gòu)造心肌組織與器官方向上展現(xiàn)卓越優(yōu)勢,成果方興未艾,催生心臟修復(fù)與再生研究的新方法與新策略。本文系統(tǒng)闡述功能型3D生物打印心臟體系的前沿進展,涵蓋生物墨水,打印策略以及功能評價等要點,形成該方向可供參照的挖掘系統(tǒng),為同類研究縱深發(fā)展厘清思路。

    2021/01/07 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準 分享

  • 3D打印金屬粉末性能指標(biāo)及測試方法

    隨著金屬3D打印技術(shù)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(yīng)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(gòu)就紛紛開設(shè)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(chǎn)?!∧敲唇饘俜勰┑男阅茉撊绾卧u價呢,業(yè)內(nèi)對于金屬粉末的評價指標(biāo)主要有化學(xué)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

  • 美國西北大學(xué)Cheng Sun教授課題組AM: 一種打印層可獨立自由變換的新型3D打印方法

    美國西北大學(xué)Cheng Sun教授課題組以光固化3D打印為研究對象,設(shè)計并實現(xiàn)了一種各打印層可自由變換的動態(tài)隨形3D打印成型方法。通過開發(fā)動態(tài)隨形切片算法(Dynamic conformal slicing,DCS),對模型進行隨形離散化處理,獲取各打印層在空間六自由度的幾何屬性。同時,采用高精度六自由度機械臂作為打印接收平臺,為打印過程中各打印層的自由變換提供了運動能力。

    2021/02/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享