Апр 19

3d печать в медицине

Вероятно, самые удивительные возможности 3D печати раскроются в области медицины. Такие технологии несут огромный потенциал для изготовления протезов, имплантов, лекарств, а также создания живых тканей, внутренних органов и полноценных частей тел. Большинство медицинских начинаний, связанных с 3D-принтерами, находятся на стадии экспериментов. Но первые результаты в отдельных направлениях уже могут впечатлить.

Протезирование относится к первым областям медицины, которые серьезно затронула 3D-печать. Современный миоэлектрический протез, который возвращает носителю большинство функций конечности, по карману только состоятельному человеку. Но 3D-принтеры постепенно меняют ситуацию к лучшему. Больше всех выигрывают дети-инвалиды, которые чаще нуждаются в замене протезов по причине роста.

На помощь приходят такие стартапы, как Open Bionics, разрабатывающие функциональные и в десятки раз более дешевые устройства, чем многие другие решения на рынке. Причем, если верить словам компании, ей достаточно двух дней, чтобы напечатать бюджетный протез, подогнанный под тело носителя. Для сравнения: некоторые производители тратят на изготовление недели и даже целые месяцы.

Напечатанные импланты также уже служат своим носителям: фрагменты костей из металлов или пластика и прочие заменители поврежденных тканей помогают восстанавливать тела реальных пациентов. В перспективе их должны сменить аналоги из биоматериалов.

Как пишет ресурс 3dprint.com со ссылкой на Университетский колледж Лондона, напечатанные таблетки могут оказывать лучший эффект на состояние здоровья пациента. Пока лекарства продаются по принципу «один размер для всех». 3D-печать же позволит отойти от стандартных форм и доз, чтобы быстро и дешево создавать таблетки с индивидуальными параметрами, которые максимально подходят конкретному человеку или препарату. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 18

3D принтер для химиков

3D принтер для химиков

3D принтер для химиков

Уникальный 3D принтер, который способен производить аналоги сплавов различных химических элементов, изготовят в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского.

Разработка предназначена для медицины, оборонной и космической промышленности. “В университете разрабатывается целый ряд научных проектов, связанных с материалами. Материалы – вечная проблема любой промышленности. В частности, через 2 года будет сделан многопорошковый 3D-принтер», – отметил Чупрунов.

Как подчеркнул ректор, в отличие от обычного 3D-принтера, где “порошок например, металлический, под воздействием лазера может спекаться в любые причудливые формы”, разработка нижегородских ученых “будет спекать не один порошок, а два или три”.

По словам научного сотрудника лаборатории аддитивных технологий и проектирования материалов Сергея Шотина, все ранее созданные 3D-принтеры работали на одном материале, будь то титан, медь, или алюминий, тогда как эта установка в одном изделии сможет использовать сразу три материала.

“Это могут быть сложные системы охлаждения, в которых присутствуют криволинейные каналы сложной геометрической формы, где нужна и прочность, и в то же время теплопроводность. Например, кожух можно сделать стальной, а внутреннюю часть, которая должна хорошо отводить тепло, из теплопроводного материала. Это один из примеров того, где бы установка могла использоваться”, – рассказал Шотин.

Лаборатория аддитивных технологий и проектирования материалов является совместным проектом Фонда перспективных исследований, Минобрнауки России, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ (НИФТИ ННГУ). Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 17

Картину Рембрандта сделали на 3D принтере

Картину Рембрандта сделали на 3D принтере

Картину Рембрандта сделали на 3D принтере

Рекламное агентство из Амстердама по заказу ING Bank проанализировало более 300 картин голландского художника XVII века Рембрандта Хаарменса ван Рейна, создало алгоритм, способный повторить приёмы великого художника, и напечатала на 3D-принтере портрет мужчины XVII века в его стиле.

На первом этапе проекта Next Rembrandt команда разработчиков проанализировала около 346 картин знаменитого художника. Для этого использовали 3D-сканеры, позволяющие уловить мельчайшие детали, и создали алгоритм, который может точно повторить стиль Рембрандта.

На втором этапе пришлось выбирать, что именно алгоритм будет писать. Команда приняла решение: это будет портрет белого мужчины с растительностью на лице, в возрасте 30-40 лет, в чёрной одежде, с воротником и в шляпе. Чтобы создать этот портрет, нужно было выявить приёмы, которые использовал мастер.

Рембрандта называют великим мастером светотени. Разработчики обращают внимание на тот факт, что картины художника — на самом деле объёмные, что достигается с помощью слоёв краски. Поэтому созданную алгоритмом картину не просто напечатали, а использовали для этого 3D принтер и 13 слоёв краски на основе ультрафиолетовых чернил.

Результат работы оставляет двоякое впечатление. С одной стороны — мы знаем, что это компьютер. С другой — если поставить рядом несколько картин Рембрандта, то мало кто сможет отличить именно этот портрет.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 16

3d печать на Луне

Использование 3D печати для постройки космических сооружений, а особенно инопланетных конструкций, уже кажется делом времени. Всему виною деньги, деньги – запуск килограмма полезного груза на околоземную орбиту обходится примерно в $10 000, а доставка того же килограмма на Луну по оценке NASA влетает уже в $100 000. Куда выгодней доставлять оборудование и строить базы из подручных материалов. Но какие именно технологии будут использоваться для строительства на той же Луне? Одним из главных претендентов может стать метод, получивший название «Selective Separation Sintering» («Спекание с селективным разделением» или «SSS»). Если текущий тренд в среде промышленных аддитивных технологий направлен на создание все более сложных, автономных систем с максимально закрытым производственным циклом, то SSS станет шагом назад ради практичности и, как ни странно, эффективности.
Разработка принадлежит исследователям из Университета Южной Калифорнии под руководством профессора Бероха Кошневиса. Метод состоит из двух этапов. Первый подразумевает создание трехмерной заготовки из порошковых материалов – рабочего (B-powder) и разделяющего (S-powder). При этом частицы рабочего материала никак не фиксируются, а лишь выделяются в конкретные формы «впрыскиванием» материала-сепаратора. После окончания построения осуществляется спекание заготовки в гончарной печи или аналогичном устройстве. Секрет прост и заключается в используемых материалах: разделяющий материал должен иметь более высокую температуру плавления, чем рабочий. Таким образом, модель спекается, лишние части легко отделяются, а материал-сепаратор можно использоваться заново.
Одним плюсом такого подхода станет технологическая простота и дешевизна, ведь для работы печатающей установки не требуются дорогостоящие лазеры или электронно-лучевые пушки. Другим должна стать производительность: разработчики считают, что вычерчивание контуров и запекание целиком будет занимать меньше времени, чем спекание модели с помощью лазера. Третьим преимуществом станет относительная легкость масштабирования, хотя этот метод и рассчитан на изготовление строительных блоков, а не цельных конструкций (для этого уже есть экструзионная 3D-печать строительными смесями а-ля Руденко, Спецавиа или Apis Cor, а авторство приписывается все тому же Кошневису). Ограничение здесь лежит скорее в размерах устройств для спекания. Наконец, спекание заготовки целиком позволит избежать проблем с растрескиванием, особенно часто встречающимся при селективном спекании керамических материалов. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 15

3D печать антенн для спутников в космосе

3D печать антенн для спутников в космосе

3D печать антенн для спутников в космосе

Европейское космическое агентство впервые создало двухзеркальные антенны для спутников посредством 3D принтера. Устройства, работающие в сантиметровом диапазоне, уже прошли испытания на частоте 14,5 ГГц. Ожидается, что их можно будет применять в скоплениях малых спутников.

Каркас антенны с двумя отражателями и приемно-излучающим элементом был произведен как одна деталь с использованием обычного 3D принтера. Единственная потребовавшаяся доработка – покрытие устройства слоем меди для улучшения отражающей способности.

Инженеры говорят, что у изготавливаемых таким способом антенн поверхность менее гладкая, чем у обычных. С другой стороны, печать цельным элементом гарантирует отсутствие ошибок при сборке, а предварительно создаваемая 3D модель позволяет точно спрогнозировать взаимодействие антенны с электромагнитными волнами для получения более надежных данных.

Сейчас ученые улучшают конструкцию и пытаются создать устройства, работающие на более высоких частотах.

Источник: http://3d-expo.ru


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 14

3D печатные хрящи прижились в живом организме

3D печатные хрящи прижились в живом организме

3D печатные хрящи прижились в живом организме

Шведским исследователям из Научного центра Уолленберга Вуда удалось внедрить хрящевую ткань, созданную с помощью 3D-печати, в организм живых мышей.
С появлением 3D-принтеров ученые во всем мире задумались над возможностью воспроизведения с их помощью отдельных частей живого организма. Поскольку органы человека имеют сложную структуру, печатать печень, почки или легкие на данном этапе развития технологий пока практически невозможно. Хрящи – единственная живая ткань, в которой отсутствуют нервы и кровеносные сосуды, поэтому препятствий для их печати практически не существует. Основная проблема, с которой сталкиваются ученые – придумать материал, который приживется в организме.
Команда исследователей из Научного центра Уолленберга Вуда во главе с профессором Полом Готенхольмом создала биочернила CELLINK из бурых водорослей, волокон целлюлозы и клеток человеческих хрящей – хондроцитов. Для 3D-биопечати использовался шведский принтер INKREDIBLE. Устройство способно достичь разрешения в 10 микрометров. С его помощью удалось изготовить хрящ, физические свойства которого практически не отличаются от характеристик настоящего.
Напечатанные на 3D-принтере хрящи первоначально тестировались в искусственной среде. На следующем этапе ученые внедрили изобретение в организм живой мыши. Результаты экспериментов превзошли все ожидания – отторжения не произошло. Более того, добавление в состав хрящей стволовых клеток из костного мозга привело к росту и самостоятельному продуцированию хондроцитов. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 13

Роботов делают с помощью 3D печати

Роботов делают с помощью 3D печати

Роботов делают с помощью 3D печати

Технология 3D печати становится всё более доступной, благодаря чему открываются новые возможности и творческий простор для разработчиков. К примеру, исследователи Массачусетского технологического института (MIT) совместно с сотрудниками Лаборатории искусственного интеллекта (CSAIL) придумали новый 3D процесс печати, который позволяет производить роботов. Этот процесс является упрощённым вариантом, и необычен тем, что только что напечатанные роботы могут сразу же использоваться, поскольку их твёрдые и жидкие гидравлические части создаются всего за один шаг.
Применив новый процесс, группа разработчиков смогла создать шестиногого робота, который умеет ползать посредством интегрированных гидравлических насосов внутри его “тела”.
Директор Массачусетского технологического института Даниэла Рус, которая курировала процесс, заявила, что новый процесс 3D печати является ещё одним шагом вперёд в направлении быстрого изготовления функциональных машин. Теперь пользователям не потребуется прилагать массу усилий для того, чтобы получить робота, который может ходить, прямо с конвейера.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 12

3D печатные имплантаты помогают против бесплодия

3D печатные имплантаты помогают против бесплодия

3D печатные имплантаты помогают против бесплодия

Ученые Северо-Западного университета из Чикаго создали 3D печатные имплантаты, предназначенные для восстановления фертильности и гормональной функции в женщинах, переживших заболевания раком или страдающих врожденными дефектами яичника. 3D-печатные яичники были испытаны на лабораторных мышах. Как выяснилось в ходе экспериментов, в подопытных животных восстановилась овуляция, животные смогли давать потомство и даже кормить новорожденных мышат.
Статистика показывает, что порядка 12% людей – мужчин и женщин – страдают бесплодием. Причины тому бывают самые разные, но лидирующей среди женщин считается неспособность производить яйцеклетки. Подобного рода нарушения особенно часто встречаются среди женщин, прошедших курс химиотерапии, либо имеют врожденный характер, выражающийся в гормональной недостаточности. В наиболее сложных случаях недостаток гормонов может даже предотвратить наступление половой зрелости. Существующие методы лечения достаточно малоэффективны. Примером служит трансплантация тканей яичника, позволяющая добиваться гормонального баланса и даже успешно проходить беременность, но такие процедуры краткосрочны и чреваты риском развития злокачественных опухолей.
В данном же случае ученые создали искусственные яичники, позволяющие добиваться более долгосрочной фертильности и регулировать гормональную функцию. Так, исследователи использовали биоплоттер производства EnvisionTec для печати гелевого матрикса, поддерживающего клетки, вырабатывающие эстрогены. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<