Applicazione: Research

Perché il GelMA al 15% funziona?

Perché il GelMA al 15% funziona?

La biostampa 3D utilizza GelMA al 15% e LAP 0,5% per creare modelli tessutali precisi e riproducibili. La fotopolimerizzazione a 405 nm e la stampa a bassa/intermedia velocità garantiscono alta vitalità cellulare. L’uso di supporti viscoelastici come Pluronic permette geometrie complesse senza danni alle cellule. Sistemi modulari come MagMix integrano facilmente piattaforme esistenti, migliorando

Metal 3D Printing nello Spazio: Quanto Siamo Vicini alla Produzione Reale?

Metal 3D Printing nello Spazio: Quanto Siamo Vicini alla Produzione Reale?

La stampa 3D metallica nello spazio è ancora in fase sperimentale. Esperimenti suborbitali mostrano potenzialità ma durano pochi minuti, insufficienti per processi complessi. Sull’ISS sono stati prodotti i primi oggetti metallici, dimostrando la fattibilità a lungo termine. Tuttavia, sfide come controllo termico, alimentazione, integrazione strutturale e qualità dei materiali rallentano l’applicaz

AI legge i difetti nel metallo LPBF?

AI legge i difetti nel metallo LPBF?

Un modello di intelligenza artificiale sviluppato da KIMS e Max Planck Institute predice le proprietà meccaniche dei componenti metallici prodotti con LPBF, analizzando la morfologia dei pori senza test distruttivi.

Acciaio di scarto diventa struttura? Ecco come

Acciaio di scarto diventa struttura? Ecco come

Il progetto tedesco AddMamBa trasforma l’acciaio di scarto in componenti strutturali per l’edilizia tramite stampa 3D, riducendo emissioni e sprechi. Attraverso l’atomizzazione di rottami metallici in polvere adatta alla fusione laser, si ottengono staffe e connettori con performance simile ai componenti tradizionali, ma con minore impatto ambientale. L’approccio include controllo chimico, ottimiz

Aerosol Jet Printing: davvero rivoluzionario?

Aerosol Jet Printing: davvero rivoluzionario?

I transistor prodotti con Aerosol Jet Printing stanno superando i limiti dell’elettronica stampata, aprendo nuove strade per dispositivi flessibili e a basso costo. Grazie a una risoluzione di 10-50 micrometri e all’uso di materiali stampabili, questa tecnologia consente di realizzare circuiti su substrati 3D con buona affidabilità elettrica, adatti a sensori, elettronica indossabile e circuiti lo

Sensori che sentono senza elettronica?

Sensori che sentono senza elettronica?

I soft sensori bioispirati rappresentano una rivoluzione ingegneristica: la struttura materiale diventa il vero sensore, generando segnali elettrici senza componenti elettronici. Grazie a microarchitetture porose e anisotrope, questi materiali intelligenti convertono stimoli meccanici in risposte elettriche sfruttando fenomeni fisici naturali, come lo streaming potential. Studi ispirati agli acule

Micropile 3D per immunoterapia? Ecco come funziona

Micropile 3D per immunoterapia? Ecco come funziona

Le micropile 3D a base di polisaccaridi rappresentano una nuova frontiera per l’immunoterapia del cancro. Queste strutture biodegradabili penetrano la pelle per rilasciare farmaci direttamente nel microambiente tumorale, riducendo effetti collaterali e aumentando l’efficacia terapeutica. Grazie alla stampa 3D, è possibile personalizzarne forma e composizione per un rilascio mirato e controllato. I

Può l’AM rivoluzionare il trasporto del combustibile nucleare?

Può l’AM rivoluzionare il trasporto del combustibile nucleare?

L’additive manufacturing può rivoluzionare il trasporto del combustibile nucleare esaurito, riducendo costi e tempi di produzione di componenti critici come gli impact limiter. Tecnologie come FFF e PBF permettono geometrie complesse e risparmi fino a 1,7 milioni di dollari per cask. Studi di Orano e UNC Charlotte confermano la fattibilità tecnica, ma mancano ancora standard normativi specifici pe

Come Funzionano le Strutture Reticolari e Schiumose Leggere: Un Approfio Tecnico ai Materiali Compositi Avanzati

Come Funzionano le Strutture Reticolari e Schiumose Leggere: Un Approfio Tecnico ai Materiali Compositi Avanzati

Nuova tecnica IFAM unisce schiuma e strutture 3D per compositi leggeri, ad alte prestazioni e a basso costo, con assorbimento energetico fino a 10x superiore.

HP estende il servizio Multi Jet Fusion: ecco come cambia l’industria della stampa 3D

HP estende il servizio Multi Jet Fusion: ecco come cambia l’industria della stampa 3D

HP amplia il servizio Multi Jet Fusion con la nuova stampante IF 600HT e il Maintenance & Monitoring Service, mirando all’industria con maggiore affidabilità, scalabilità e flessibilità sui materiali.

Come Progettare un Makerspace Universitario ad Alto Volume di Stampa 3D

Come Progettare un Makerspace Universitario ad Alto Volume di Stampa 3D

Il Makerspace della University of Wisconsin–Madison è un modello di laboratorio universitario ad alto volume di stampa 3D, basato su workflow standardizzati, tecnologie FDM/FFF e un team ibrido di studenti e tecnici. Grazie a questo approccio, il centro gestisce migliaia di stampe annuali con alta efficienza, supportando didattica, ricerca e innovazione in un ecosistema scalabile e sostenibile.

Robotica Morbida Bioispirata: Come la Stampa 3D Multimateriale Sta Rivoluzionando Attuatori e Sensori Integrati

Robotica Morbida Bioispirata: Come la Stampa 3D Multimateriale Sta Rivoluzionando Attuatori e Sensori Integrati

La stampa 3D multimateriale sta rivoluzionando la robotica morbida bioispirata, permettendo l’integrazione diretta di attuatori e sensori in strutture flessibili. Questo approccio elimina processi complessi e accelera prototipazione e personalizzazione, aprendo nuove opportunità in ambito medico, chirurgico e industriale.

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