近日,哈爾濱工業大學機電工程學院謝暉教授團隊研發出一種可精準控制打印結構磁化分布的光固化3D打印技術。相關研究成果發表在《自然通訊》(Nature Communications)上,為精準制造磁性薄壁軟體機器人提供了新途徑。
軟體機器人憑借其柔性、適應性和生物相容性,在生物醫療領域展現出廣闊應用前景。然而,復雜三維薄壁結構的制造仍是一大技術瓶頸。謝暉教授團隊創新性地將海爾貝克陣列與電磁線圈相結合,設計出一款低功耗磁場發生器,可在光固化平面內產生高強度、三維均勻可控的磁場。該系統通過磁場發生器精準控制光固化結構中硬磁顆粒的磁矩方向,實現了復雜磁性薄壁結構的制造。基于該技術,研究團隊成功開發出多種功能型軟體機器人原型,展現了在模擬復雜生物行為和功能方面的應用潛力。
美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室研究人員開發出一種利用攝像頭和人工智能(AI)檢測3D打印質量的系統,在打印過程中,3D打印機可逐層“檢查”自己制造的零部件,并及時發現斷絲、尺寸異常等細微缺陷。研究人員表......
美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室研究人員開發出一種利用攝像頭和人工智能(AI)檢測3D打印質量的系統,在打印過程中,3D打印機可逐層“檢查”自己制造的零部件,并及時發現斷絲、尺寸異常等細微缺陷。研究人員表......
近日,華南師范大學物理學院教授趙紀軍/蔣雪團隊與美國猶他大學教授劉鋒團隊等合作,基于二維金屬有機框架(2DMOFs)提出新型材料設計平臺,成功揭示了利用化學對稱性破缺實現不同磁性有序態可控轉換的新機制......
3D打印機使科學家能以極低的成本設計和制造實驗用的設備。圖片來源:《自然》網站隨著3D打印技術日趨成熟且成本親民,它正從工業制造領域悄然走進科研實驗室,成為科學家攀登科研高峰的“登山杖”。英國《自然》......
3D打印機使科學家能以極低的成本設計和制造實驗用的設備。圖片來源:《自然》網站隨著3D打印技術日趨成熟且成本親民,它正從工業制造領域悄然走進科研實驗室,成為科學家攀登科研高峰的“登山杖”。英國《自然》......
美國賓夕法尼亞州立大學的一個跨學科團隊取得一項突破:他們在將細胞編程后,利用基因開關技術,讓3D打印的骨組織能夠自主生成新的血管。這項成果為治療嚴重創傷或感染導致的骨缺損帶來了新希望。相關論文發表在新......
美國賓夕法尼亞州立大學的一個跨學科團隊取得一項突破:他們在將細胞編程后,利用基因開關技術,讓3D打印的骨組織能夠自主生成新的血管。這項成果為治療嚴重創傷或感染導致的骨缺損帶來了新希望。相關論文發表在新......
據新一期《先進材料》雜志報道,美國哈佛大學工程師開發出一種旋轉多材料3D打印新技術,打印出柔性螺旋結構,可用作機器人的肌肉或其他組件,使機器人在充氣時能以可預測的方式彎曲和變形。該技術為制造復雜的機器......
據新一期《先進材料》雜志報道,美國哈佛大學工程師開發出一種旋轉多材料3D打印新技術,打印出柔性螺旋結構,可用作機器人的肌肉或其他組件,使機器人在充氣時能以可預測的方式彎曲和變形。該技術為制造復雜的機器......
近日,依托中國科學院上海硅酸鹽研究所生物材料與組織工程課題組研究員吳成鐵團隊“三維打印白硅鈣石生物活性陶瓷人工骨”項目技術轉讓、由煙臺正海生物科技股份有限公司(簡稱“正海生物”)開發生產的3D打印鈣硅......