國際上USNC通過粘結劑噴射3D打印技術制造核能領域的包覆燃料的基體和(或)包覆層的燃料元件。USNC的商用放射性同位素加熱器可以集成到著陸器和漫游車等太空探索設備中,使它們能夠在傳統熱源失效的寒冷條件下生存。此功能對于防止設備和組件在 14 天的陰歷夜、月球永久陰影區域以及太陽能和化學電源效率低下或無法使用的其他地方凍結至關重要。
來自伯明翰大學和英國哈德斯菲爾德大學的研究人員開發了一種新的 3D 生物打印技術,可用于治療慢性傷口。這種名為懸浮層增材制造 (SLAM) 的方法能夠打印出一種新型生物材料,該材料可準確模擬哺乳動物皮膚的結構。
在我們的生活環境中,低頻聲波以縱波傳播,不容易被吸收或隔離。然而,如果采用適當的原理,如壓電和電磁方法,可以收集低頻聲波并轉換成電能,為電子設備提供電力。對于壓電器件,通常采用高壓電系數的陶瓷。但它們相對較大的楊氏模量會導致聲阻抗與氣流不匹配。此外,固體陶瓷材料將反射大部分入射聲能,使輸出性能下降。對于電磁方式,通常需要線圈、磁鐵等笨重的部件,不利于能量采集器輕量化,小型化。
2017年-2021年, 是基于光固化的陶瓷3D打印在航空、醫療領域得到應用發展的五年。同樣是在這五年中,粘結劑噴射3D打印技術在模具、鑄造型芯制造中的應用得到加強,陶瓷3D打印企業發力于生產級的陶瓷3D打印系統與材料的研發,同時更低成本與更高精度的3D打印技術進入市場。
2021年12月24日,近日,煙臺山醫院東院脊柱外一科手術團隊歷時6小時,為一名老年男性患者成功實施煙威地區首例全脊柱腫瘤切除+3D打印人工椎體置換術。