新加坡南洋理工大学Prof. Hu Xiao团队提出了一种简单而有效的方法即通过改变前驱体分子结构制备可3D打印的陶瓷前驱体聚合物的方法。
近日西南石油大学朱一林和江松辉、广西大学卢福聪以及南京工业大学任鑫提出了一种新型的拉胀结构并对其在静态载荷以及动态载荷下可调节的负泊松比及刚度进行了研究并分析。
哈利法大学张铁军团队开发了一种3D打印储集岩复制品的新方法,这些3D打印储集岩复制品有着复杂的多孔结构并模拟碳酸盐岩的自然结构。
德国法兰克福大学布赫曼分子生命科学研究所研究人员使用摩方精密 (BMF)的高精密微尺度3D打印机制造了一种微型培养皿——水凝胶微孔板(hydrowells)的模具,该微孔板可在微重力环境下用于培养3D多细胞球体。
加州大学洛杉矶分校的郑小雨教授团队开发了一种新的设计策略和 3D 打印技术,可以一步构建机器人。
阿联酋哈利法大学张铁军教授团队利用面投影微立体光刻3D打印系统,制造了一种仿生抗堵塞滤膜并进一步集成在微流控器件中来快速测试抗堵塞过滤效果。
上海交通大学研究人员基于侧面DLP 3D打印技术制备一体化封闭管道和接口的微流控芯片,初步验证了侧面曝光3D打印技术未来在微流控芯片及微纳制造领域中的应用。
国防科技大学智能科学学院提出了基于齿轮/齿轮组构型的力学超材料设计方法,实现了金属基材料的大范围、连续、快速调节。