目前分類:3D列印 (98)

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   2014年9月15日,世界上已經出現3D打印建築、裙帽以及珠寶等,第一輛3D打印汽車也終於面世。這輛汽車只有40個零部件,建造它花費了44個小時,最低售價1.1萬英鎊(約合人民幣11萬元)。

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   2014年8月,10幢3D打印建築在上海張江高新青浦園區內交付使用,作為當地動遷工程的辦公用房。這些“打印”的建築牆體是用建築垃圾制成的特殊“油墨”,按照電腦設計的圖紙和方案,經一台大型3D打印機層層疊加噴繪而成,10幢小屋的建築過程僅花費24小時。

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   2014年10月13日,紐約長老會醫院的埃米爾·巴查博士(Dr.Emile Bacha)醫生就講述了他使用3D打印的心髒救活一名2周大嬰兒的故事。這名嬰兒患有先天性心髒缺陷,它會在心髒內部制造“大量的洞”。在過去,這種類型的手術需要停掉心髒,將其打開並進行觀察,然後在很短的時間內來決定接下來應該做什么。

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   3D打印肝髒模型:日本築波大學和大日本印刷公司組成的科研團隊2015年7月8日宣布,已研發出用3D打印機低價制作可以看清血管等內部結構的肝髒立體模型的方法。據稱,該方法如果投入應用就可以為每位患者制作模型,有助於術前確認手術順序以及向患者說明治療方法。這種模型是根據CT等醫療檢查獲得患者數據用3D打印機制作的。模型按照表面外側線條呈現肝髒整體形狀,詳細地再現其內部的血管和腫瘤。

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   2014年9月底,NASA預計將完成首台成像望遠鏡,所有元件基本全部通過3D打印技術制造。NASA也因此成為首家嘗試使用3D打印技術制造整台儀器的單位。這款太空望遠鏡功能齊全,其50.8毫米的攝像頭使其能夠放進立方體衛星(CubeSat,一款微型衛星)當中。據了解,這款太空望遠鏡的外管、外擋板及光學鏡架全部作為單獨的結構直接打印而成,只有鏡面和鏡頭尚未實現。該儀器將於2015年開展震動和熱真空測試。

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   2014年7月1日,美國海軍試驗了利用3D打印等先進制造技術快速制造艦艇零件,希望借此提升執行任務速度並降低成本。2014年6月24日至6月26日,美海軍在作戰指揮系統活動中舉辦了第一屆制彙節,開展了一系列“打印艦艇”研討會,並在此期間向水手及其他相關人員介紹了3D打印及增材制造技術。

   美國海軍致力於未來在這方面培訓水手。采用3D打印及其他先進制造方法,能夠3D列印顯著提升執行任務速度及預備狀態,降低成本,避免從世界各地采購艦船配件。

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   3D打印技術是無法應用於大量生產,所以有些專家鼓吹3D打印是第三次工業革命,這個說法只是個噱頭。富士康為蘋果代工生產iPhone已經多年。郭台銘以3D打印制造的手機為例,說明3D打印的產品只能看不能用,因為這些產品上不能加上電子元器件,無法為電子產品量產。3D打印即使不生產電子產品,但受材料的限制,可以生產的其他產品也很少,“即使生產出來的產品,也無法量產,而且一摔就碎。

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   材料的限制:雖然高端工業印刷可以實現塑料、某些金屬或者陶瓷打印, 但無法實現打印的材料都是比較昂貴和稀缺的。另外,打印機也還沒有達到成熟的水平,無法支持日常生活中所接觸到的各種各樣的材料。研究者們在多材料打印上已經取得了一定的進展,但除非這些進展達到成熟並有效,否則材料依然會是3D打印的一大障礙。

   機器的限制:3D打印技術在重建物體的幾何形狀和機能上已經獲得了一定的水平,幾乎任何靜打樣態的形狀都可以被打印出來,但是那些運動的物體和它們的清晰度就難 以實現了。這個困難對於制造商來說也許是可以解決的,但是3D打印技術想要進入普通家庭,每個人都能隨意打印想要的東西,那么機器的限制就必須得到解決才行。

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   三維打印的設計過程是:先通過計算機建模軟件建模,再將建成的三維模型“分區”成逐層的截面,即切片,從而指導打印機逐層打印。設計軟件和打印機之間協作的標准文件格式是STL文件格式。一個STL文件使用三角面來近似模擬物體的表面。三角面越小其生成的表面分辨率越高。PLY是一種通過掃描產生的三維文件的掃描器,其生成的VRML或者WRL文件經常被用作全彩打印的輸入文件。

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   日常生活中使用的普通打印機可以打印電腦設計的平面物品,而所謂的3D打印機與普通打印機工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印機的打印材料是墨水和紙張,而3D打印機內裝有金屬、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”,是實實在在的原材料,打印機與電腦連接後,通過電腦控制可以把“打印材料”一層層疊加起來,最終把計算機上的藍圖變打樣成實物。

   通俗地說,3D打印機是可以“打印”出真實的3D物體的一種設備,比如打印一個機器人、打印玩具車,打印各種模型,甚至是食物等等。之所以通俗地稱其為“打印機”是參照了普通打印機的技術原理,因為分層加工的過程與噴墨打印十分相似。這項打RP印技術稱為3D立體打印技術。

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   3D打印,即快速成型技術的一種,它是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。

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   線路板數控銑床的銑技術包括選擇走刀方向、補償方法、定位方法、框架的結構、下刀點。都是保證銑加工精度的重要方面。

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   數字化3D打印是將傳統醫療手段與數字化設計、3D打印、信息計算、生物工程、新材料等技術有機結合而形成的新興高科技產業,是民生息息相關,是改變人們生活、就醫習慣、革新醫療衛生傳統商業模式的重大產業領域。隨著技術的進步,3D打印在醫療領域的應用越來越廣。3D打印在醫療上的應用從簡單到複雜,目前主要應用在以下幾個方面:

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   該院心外科課題組在國內首次將3D打印技術應用於經導管主動脈瓣置換手術(TAVI),成功為一位77歲高齡的主動脈瓣重度狹窄合並關閉不全患者實施了TAVI手術規劃與導航。 據課題組負責人王春生介紹,3D打印技術目前已在骨科、牙科等專業開始臨床使用,但在心髒外科的應用剛剛起步。TAVI手術與常規開胸手術有很大的區別,醫生在手術中無法直視心髒全貌,更無法切開心髒觀察其內部細微結構,因此術前影像學評估與術中導航至關重要。但目前無論CT、MRI、心超等檢查都只能在屏幕上提供二維視野,而3D打印技術則將患者二維影像數據轉化成栩栩如生且實物大小的心髒模型呈現在醫生眼前,提供了更多傳統影像學檢查難以顯示的豐富信息,使手術更准確安全。

   總部設在悉尼大學的生物醫學工程師團隊已經開發出一種新的低成本制造針對嚴重受損頭骨的骨置換植入物的方法。與打樣悉尼神經外科集團合作開發出新的3D打印技術,使醫生在幾天之內的得到與患者相匹配的植入物,而非以往的幾周的耗時。菲利普博士-實驗室和項目主管表示,嚴重頭部創傷可導致顯著顱骨的確實,當前的治療過程需要外科醫生伸展和縫合傷口周圍多餘的皮膚,並等待產生一個合適的植入物。而他們的應用模版的快速制作方法使得制作與患者匹配,安全,無菌顱骨植入物成為可能。只需要拿到病人頭部掃描圖片,使用以聚合物為基礎的“骨水泥”進行制造,幾天之內就能完成。

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   據了解,國內相關上市公司並不打算進入純粹的生物3D打印技術領域近期,一股3D打印概念新熱潮席卷整個資本市場,賦予了人類對技術的無限想象。有了3D打印技術,汽車可以打印出來了,房子可

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   大多數患者都依靠他們的醫生破譯CT掃描中的黑色,白色和灰色圖像獲取自己腎髒信息。但是,如果患者能有(由CT圖像制作的)自己腎髒的3D模型?那么,他們獲取的信息將更加全面清晰。到目前為止,在杜蘭大學泌尿外科部接受治療的6例患者在手術前,已經看到了他們腎癌的3D模型。紫外線激光器使用樹脂材料(類似於打樣塑料)打印腎髒模型。正常腎組織用清晰透明樹脂打印,腫瘤用紅色樹脂打印。泌尿系腫瘤的部分負責人Jonathan Silberstein博士說:我們可以展示給患者他們的腫瘤位置,以及腫瘤延伸到腎組織中有多深,以及我們打算如何手術移除腫瘤。

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   3D打印要用於器官移植、細胞培育還要多久?在20日青島舉行的世界3D打印技術產業論壇上,這一問題最令人感興趣。所謂3D打印,又稱三維打印,即通過專門打印機,采用分層加工、疊加成型的方式逐層增加材料,“打印”出實物。目前,該打印技術已在生物醫藥領域初顯身手:打印牙齒、骨骼甚至腫瘤的立體模型用於輔助診療,都已有成3D列印功先例。但美國Drexel大學教授Jack Zhou表示,雖然3D打印目前在生物醫藥領域“遍地開花”,但是,一旦運用該項打印技術制成的物體要植入人體,必須經過大量細胞培養和試驗,來確保其能夠在人體存活。但人體組織之複雜,遠非現在的技術能夠駕馭。此外,3D打印使用的材料會否在長期使用中產生副作用,會否因與人體組織發生化學反應而產生毒素,都有待觀察。

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    Stratasys /Ltd.是全球3D 打印的領先企業,引領3D打印的個人應用、原型制作、直接制造與3D打印材料的發展。Stratasys亞太區今日發布了最新的牙科客戶成功案例,分享新加坡頂級牙科診所 -- T32 牙科中心 (T32 Dental Centre) 對3D打印技術的應用經驗。T32牙科中心在數碼牙科工作流程中引進了3D打印技術,提升了植牙手術的精確度。 T32 牙科中心是東南亞首屈一指的牙科服務機構,引領數碼牙科的應用和發展。為加快術前准備工作並省去由外包制作手術導板而產生的費用,T32牙科中心在數碼牙科工作流程中引進3D打印技術 -- 選用Stratasys的Objet Eden260V 3D打印機,通過PolyJet 3D 打印技術制作出精細的植牙手術導板。3D打印技術的采用為該中心在短時間內迅速實現了投資回報。

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   3D打印,即快速成型技術的一種,它是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。近年來,3D打印技術在生物醫學領域的應用越來越廣泛,本文中盤點了3D打印技術在生物技術發展、臨床應用及市場開發上的研究現狀。

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   3D列印正夯,預定明年5月上旬登場的2014年台北國際數控機械暨制造技術展」順應潮流新增3D列印產品專區,預計吸引超過1.5萬名國外買主及國內業者到訪。

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