相變材料3D打印機是一種結合相變材料(PCMs)與3D打印技術的先進設備,能夠在打印過程中利用材料的相變特性實現復雜的結構和功能。相變材料在特定溫度下能夠吸收或釋放大量熱量,應用于熱管理、電子封裝、建筑材料和生物醫學等領域。相變材料3D打印機的在于將相變材料與基體材料(如聚合物、水凝膠等)混合,形成適合打印的墨水或絲材。常見的打印技術包括直接墨水書寫(DIW)、熔融沉積成型(FDM)和光固化成型(SLA)。相變材料3D打印的優勢在于其能夠實現復雜結構的定制化制造,同時具備良好的熱管理和力學性能。然而,該技術也面臨一些挑戰,如相變材料的形狀穩定性、漏電問題以及與基體材料的相容性。此外,相變材料的加工性能需要進一步優化,以滿足3D打印的要求。醫療3D打印機可根據患者的 CT 或 MRI 掃描數據等,制造出個性化的醫療器械、模型等。廣東3D打印機供應商

PLGA(聚乳酸-羥基乙酸共聚物)3D打印機是一種專門用于打印PLGA材料的設備,應用于生物醫學、組織工程和藥物遞送等領域。PLGA是一種生物可降解的高分子材料,因其良好的生物相容性和可調節的降解速率,成為理想的3D打印材料。在生物醫學和組織工程領域,PLGA 3D打印可用于制造骨修復材料、軟骨修復微球等。例如,浙江大學等機構的研究團隊利用DLP技術結合PLGA納米顆粒,開發出用于軟骨再生的生物活性微球。此外,PLGA與生物陶瓷復合材料通過3D打印技術制造的骨修復支架,能夠促進骨組織再生。在藥物遞送領域,PLGA可用于制備載藥微球,通過3D打印技術實現藥物的控釋。陜西3D打印機簡介同軸3D打印機通常使用同軸打印頭,將低粘度的目標墨水作為內核,外層包裹著高粘度的支撐墨水作為保護殼。

纖維素3D打印機是一種利用纖維素及其衍生物作為打印材料的設備,通過3D打印技術將纖維素材料逐層沉積成型,制造出具有復雜結構和特定性能的三維物體。纖維素是自然界中豐富的天然高分子材料之一,具有生物相容性、可生物降解性和良好的力學性能,是一種理想的綠色可再生資源。在應用領域,纖維素3D打印機展現出巨大的潛力。在食品領域,纖維素可用于食品3D打印,改善食品的口感和結構,滿足個性化飲食需求。在生物醫學領域,纖維素材料可用于制造組織工程支架和藥物遞送系統。在工程和建筑領域,纖維素納米纖維(CNFs)和纖維素納米晶體(CNCs)可用于增強復合材料,提高其力學性能。此外,纖維素材料還可用于制造環保包裝,減少塑料污染。
生物3D打印機實現肌肉-脂肪細胞共打印,推動細胞培養肉產業化。江南大學陳堅院士團隊開發的雙生物墨水系統,將豬肌肉干細胞(pMuSCs)與脂肪干細胞(pAMSCs)分別包裹于膠原蛋白-殼聚糖(COL-CS)和纖維蛋白原-海藻酸鈉(FIB-SA)水凝膠中,通過交錯打印構建五花肉結構。共分化策略使pAMSCs脂滴生成面積比傳統方法提高155.5%,打印的培養備天然五花肉的紋理和營養特征,蛋白質含量達22%,脂肪分布均勻度達85%。該技術已通過中國農科院安全性評估,預計2027年進入商業化試生產,生產成本控制在200元/公斤以內,為解決全球蛋白供應危機提供新路徑。森工科技生物醫療3D打印機采用雙Z軸設計,可配置雙噴頭至四噴頭實現多材料打印。

膏料3D打印機是一種專門用于打印高粘度膏狀材料的設備,廣泛應用于陶瓷制造、生物醫學、電子器件等多個領域。它通過精確控制膏料的擠出和成型,能夠制造出復雜的三維結構,滿足個性化和高精度制造的需求。膏料3D打印機的技術原理主要包括針筒擠出成型、旋轉刮刀刮料、雙向聯動精密涂敷刮料系統和光固化成型等。針筒擠出成型通過壓力將膏料從針筒中擠出,適合高粘度材料;旋轉刮刀刮料結合光固化提拉打印方式,能夠有效解決高粘度材料的鋪平問題;雙向聯動精密涂敷刮料系統則能夠均勻鋪平高粘度陶瓷膏料;光固化成型利用紫外光固化技術,逐層固化膏料,適用于高精度打印。可得然膠3D打印機是一種能夠以可得然膠為材料進行3D打印的設備。陜西3D打印機簡介
醫藥3D打印機是一種利用3D打印技術,將數字化醫學圖像轉化為三維實體模型的3D打印設備。廣東3D打印機供應商
電極3D打印機是一種利用增材制造技術制備電極的先進設備,通過逐層打印的方式將電極材料按照預設的三維結構成型,廣泛應用于鋰離子電池、超級電容器、燃料電池等領域。其工作原理是將電極材料配制成適合打印的油墨,通過噴嘴或噴頭逐層沉積到基底上,形成所需的電極結構。常見的打印技術包括直接墨水書寫(DIW)、噴墨打印、熔融沉積成型(FDM)和立體光固化成型(SLA/DLP)等。在應用領域,電極3D打印技術展現出巨大潛力。例如,在鋰離子電池領域,通過優化電極的三維結構,可以顯著提高電池的能量密度和循環穩定性。研究人員通過在打印油墨中引入導電添加劑,開發出高性能的復合電極油墨。在超級電容器領域,3D打印技術可用于制造具有復雜結構的電極,提高其比表面積和電化學性能。此外,在電化學水分解領域,3D打印技術可用于制造自支撐電極,提升電極的穩定性和催化性能。廣東3D打印機供應商