借助3D打印,耳鼻喉科醫(yī)生Anil Lalwani和機械工程師Jeffrey Kysar成功設(shè)計并完成了一種超薄設(shè)備:用于內(nèi)耳精準(zhǔn)醫(yī)療的3D打印微針。
總部位于不萊梅的德國航空航天初創(chuàng)公司POLARIS Spaceplanes通過成功測試3D打印Aerospike火箭發(fā)動機,達到了一個重要的里程碑。這一成就凸顯了3D打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域日益增長的重要性
近年來,許多大學(xué)研究項目都集中在利用增材制造開發(fā)多功能材料。例如,在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,開發(fā)能夠再生器官或骨骼結(jié)構(gòu)的組織以及設(shè)計尖端的生物醫(yī)學(xué)設(shè)備非常重要。與此同時,在其他領(lǐng)域,工作重點是創(chuàng)建新的3D打印架構(gòu),提供廣泛的潛在應(yīng)用。
今天我們要強調(diào)一個關(guān)鍵元素:異丙醇。該盟友受到專業(yè)人士和初學(xué)者的一致好評,在維護3D打印機和清潔打印件方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。讓我們一起探索它的特點、優(yōu)勢和局限性
流變學(xué)的概念是指研究流體的物理學(xué)分支。更具體地說,它分析材料流動或變形時的行為,即它們?nèi)绾螌κ┘拥牧驊?yīng)力做出反應(yīng)。盡管流變學(xué)適用于廣泛的科學(xué)和技術(shù)學(xué)科,但在3D打印背景下,它對于某些制造技術(shù)變得至關(guān)重要。它使得了解和控制所用材料(例如塑料甚至水凝膠)在層的連續(xù)疊加過程中的行為成為可能。