德國紡織纖維研究所與ARBURG GmbH + Co KG(德國)一起,正合作開發(fā)一種能源和材料高效的3D打印工藝,用于制造可持續(xù)生物基纖維增強復合材料。
近日,據(jù)魔猴網(wǎng)了解,加州大學歐文分校的研究人員通過研究智利阿塔卡馬沙漠藍藻從巖石中吸收營養(yǎng)物質的生化過程,揭示了人類可以通過3D打印和微生物技術在月球和火星上定居的新方法。
Carbon公司通過光固化3D打印技術開發(fā)出在體內(nèi)的具有生物相容性的生物可吸收彈性材料組合,所有樣品都被證明了無毒特性,并表現(xiàn)出可調(diào)整的時間
導讀:海洋中塑料垃圾的處理一直以來都是環(huán)境保護領域的重要研究。幾十年來,海洋環(huán)境一直受到化石聚合物(絕大多數(shù)塑料產(chǎn)品)降解的影響,這些聚合物通過洋流流動積聚在海灘、海洋甚至北極海冰上。為了扭轉局面,生物基聚合物復合材料應運而生。這種化石資源的合適替代品可以滿足對海洋復合材料不斷增長的需求。
2022年7月,來自新加坡的研究者們利用3D打印的快速可定制性,對人類皮膚采樣的MPA進行系統(tǒng)優(yōu)化,他們的研究成果已經(jīng)發(fā)表在了《美國科學院院報》上,題目為《A 3D-printed transepidermal microprojection array for human skin microbiome sampling》(《用于人類皮膚微生物組采樣的3D打印經(jīng)表皮微注射陣列》)。
Microlight3D是開發(fā)用于工業(yè)和科學應用的高分辨率、微型2D和3D打印系統(tǒng)的專業(yè)制造商,2022年6月,魔猴網(wǎng)獲悉,它已推出八種具有不同特性的新型樹脂,用于機械超材料和生命科學應用。