藥物3D打印機的墨水噴射技術實現多組分藥物的配比。西班牙巴斯克大學開發的淀粉基打印墨水,通過調節玉米淀粉與馬鈴薯淀粉比例(3:1),實現藥物釋放曲線的雙相控制:普通玉米淀粉相10分鐘內釋放50%劑量,達到快速起效;蠟質玉米淀粉相則在6小時內緩慢釋放剩余藥物,維持血藥濃度穩定。該技術已用于兒童性疾病,打印的復合藥片使阿莫西林的生物利用度提升23%,且吞咽困難患兒的服藥依從性從58%提高至91%。相關研究發表于《International Journal of Pharmaceutics》2024年第668卷,為多組分個性化藥物制備提供了靈活解決方案。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。陜西3D打印機技術參數

液態硅膠3D打印機是一種專門用于打印液態硅膠材料的先進設備,通過逐層沉積和固化液態硅膠,能夠制造出具有復雜結構和高性能的三維物體。液態硅膠(LSR)因其無毒、耐熱、高彈性、柔韌性和良好的生物相容性,廣泛應用于汽車、醫療、工業密封和消費品等領域。液態硅膠3D打印技術主要包括液體增材制造(LAM)、材料噴射技術和直接墨水書寫(DIW)。LAM技術由德國RepRap公司開發,通過擠出液態硅膠并用鹵素燈加熱固化,生產出與注塑成型相當的部件。材料噴射技術則通過噴頭將液態硅膠以微滴形式沉積,并用紫外線固化。DIW技術則將液態硅膠逐層沉積并固化,適用于復雜流道的集成。陜西3D打印機技術參數森工科技生物醫療3D打印機支持材料梯度打印,可模擬天然組織的力學與生物化學梯度。

材料混合 3D 打印機是指能夠同時使用兩種或多種材料進行打印的增材制造設備,通過集成多種材料的供給、混合及成型系統,實現單一零件中不同材料屬性(如硬度、顏色、導電性、生物相容性等)的結合。與傳統單一材料 3D 打印機相比,其優勢在于突破材料限制,滿足復雜功能部件的制造需求。材料科研中,往往需要將多種材料按不同比例、結構組合,探索新材料的性能邊界。材料混合 3D 打印機為科研人員提供了高效的實驗平臺。它能夠快速制備多種材料組合的樣品,例如將陶瓷與金屬混合,研發兼具高硬度與良好韌性的新型復合材料;或是混合不同種類的聚合物,研究其在不同微觀結構下的力學、熱學性能。通過改變打印參數和材料配方,科研人員可以在短時間內完成大量實驗,加速新材料的研發進程,為材料科學的創新發展注入強大動力。
細胞3D打印機是一種結合生物工程和增材制造技術的前沿設備,能夠將細胞與生物材料混合形成“生物墨水”,并按照計算機設計的三維模型逐層打印出復雜的細胞結構。細胞3D打印機在組織工程、再生醫學、藥物篩選和疾病模型構建等領域具有的應用前景。它可以用于打印皮膚、骨骼、軟骨、心臟等組織和,為移植提供新的解決方案;也可以構建高活性的3D細胞模型,用于藥物篩選和疾病研究。然而,細胞3D打印技術也面臨一些挑戰,如部分打印技術可能對細胞造成損傷,影響細胞存活率;打印速度較慢,難以滿足大規模生產需求;生物材料的研發也需要進一步突破,以提高其生物相容性和力學性能。盡管如此,隨著技術的不斷進步,細胞3D打印有望在未來實現原位打印、多材料復合打印以及智能化操作,為生物醫學研究和臨床應用帶來更大的突破。近場直寫3D打印機是一種將靜電紡絲與直寫式3D打印技術相結合的3D打印設備。

森工科技的多模態3D打印機采用了先進的墨水直寫技術(DIW),能夠根據不同材料和應用場景靈活配置多種外場輔助功能模塊。這些模塊包括高溫噴頭、常溫噴頭、低溫噴頭、紫外固化模塊、高壓靜電模塊以及同軸模塊等,極大地拓展了打印機的應用范圍和功能性。在生物醫療領域,該設備能夠打印生物墨水,制造出用于組織工程和再生醫學的三維支架,為個性化醫療提供了強大的技術支持。其低溫噴頭和紫外固化模塊特別適合處理對溫度敏感的生物材料,確保細胞活性和生物相容性。在新能源領域,多模態3D打印機可用于制造高性能的電池電極和儲能材料。多模態的功能設計進一步拓展了其在材料科學和工程領域的應用。這種高度靈活的設備不僅能夠滿足不同行業的多樣化需求,還為科研人員提供了強大的工具,加速新材料和新產品的研發進程。柱塞式3D打印機是3D打印機的一種類型,其通過柱塞的運動來推送打印材料,實現逐層打印成型。黑龍江國產3D打印機
DIW 漿料直寫3D打印機以漿料為原料,通過擠壓方式將漿料從噴口出料,直接沉積 “寫” 出設計的結構和形狀。陜西3D打印機技術參數
3D打印機為骨科植入物帶來個性化解決方案。北京積水潭醫院采用3D打印多孔鉭金屬椎間融合器,孔隙率75%,孔徑500μm,與人體骨小梁結構匹配度達90%。臨床數據顯示,該植入物術后3個月骨整合率達85%,較傳統鈦合金植入物提升30%,患者恢復時間縮短40%。材料方面,西安賽隆開發的Ti6Al4V ELI鈦合金粉末,打印件疲勞強度達600MPa,通過ISO 13485認證,已用于生產頸椎融合器,年植入量超5000例。更具突破性的是,四川大學研發的可降解磷酸鈣骨支架,3D打印后孔隙連通率達95%,在兔股骨缺損模型中3個月實現完全骨長入,為臨時骨修復提供新選擇。陜西3D打印機技術參數