3Dプリンティング

メタバイオマテリアルの特性を個別に制御する手法を開発(Untangling the Meta-Biomaterial Puzzle One Property at a Time) 0102材料力学

メタバイオマテリアルの特性を個別に制御する手法を開発(Untangling the Meta-Biomaterial Puzzle One Property at a Time)

2026-09-08 デルフト工科大学(TU Delft)TU Delftの研究チームは、メタバイオマテリアルの複数の物性を互いに独立して調整するための計算設計手法を開発した。メタバイオマテリアルは、化学組成ではなく内部構造によって剛性、密...
機械学習を用いて広帯域マイクロ波吸収用3Dプリント・メタ構造を設計(Machine Learning Helps Design 3D-printed Metastructure for Broadband Microwave Absorption) 0403電子応用

機械学習を用いて広帯域マイクロ波吸収用3Dプリント・メタ構造を設計(Machine Learning Helps Design 3D-printed Metastructure for Broadband Microwave Absorption)

2026-09-03 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物质科学研究院の研究チームは、機械学習と数値シミュレーションを組み合わせ、広帯域マイクロ波吸収と構造支持、電熱除氷を兼ね備えた3Dプリント向けメタ構造を開発した。3段階の切...
世界初の「浮くチタン」を開発(Engineers create a world-first in floating titanium) 0703金属材料

世界初の「浮くチタン」を開発(Engineers create a world-first in floating titanium)

2026-09-03 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)RMIT大学の研究チームは、水に浮き、軽量かつ高強度で、損傷後も浮力を維持できる3Dプリント製チタン・ポリマー複合格子構造を開発した。中空のチタン格子の内部だけをポリウレタンフォー...
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電子部品を使わず状態を表示できる3Dプリント技術を開発 (ShiftLens: 3D-Printed Objects Can Tell You if Used Properly) 0110情報・精密機器

電子部品を使わず状態を表示できる3Dプリント技術を開発 (ShiftLens: 3D-Printed Objects Can Tell You if Used Properly)

2026-08-05 マサチューセッツ工科大学(MIT)マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、「ShiftLens」と呼ばれる新しい3Dプリンティング技術を開発した。この技術では、レンズ状の微細構造を3Dプリントした物体の表面に...
空気中の微粒子を “その場で” サイズ別に直接計測 ―3Dプリント製の使い捨てデバイス「µSPLIT」を開発 2005放射線防護

空気中の微粒子を “その場で” サイズ別に直接計測 ―3Dプリント製の使い捨てデバイス「µSPLIT」を開発

2026-07-30 日本原子力研究開発機構日本原子力研究開発機構は、空気中の微粒子(エアロゾル)を粒径別にその場で分離・計測できる使い捨て型デバイス「µSPLIT(マイクロスプリット)」を開発した。光造形3Dプリンターによる一体成形と数値...
生体修復・ロボット・資源回収に応用可能な3Dプリント材料を開発(3D-Printable Material Can Heal the Body, Build Better Robots and Recover Critical Minerals) 0504高分子製品

生体修復・ロボット・資源回収に応用可能な3Dプリント材料を開発(3D-Printable Material Can Heal the Body, Build Better Robots and Recover Critical Minerals)

2026-07-23 テキサス大学オースチン校(UT Austin)米国テキサス大学オースティン校(UT Austin)の研究チームは、生体組織のように特定の分子やイオンを選択的に透過・分離できる3Dプリント可能な新材料を開発した。材料は、...
ケチャップの流動現象がセラミック3Dプリンティングを前進させる可能性(The Science Behind Ketchup Pouring Could Lead to Ceramic 3D Printing) 0501セラミックス及び無機化学製品

ケチャップの流動現象がセラミック3Dプリンティングを前進させる可能性(The Science Behind Ketchup Pouring Could Lead to Ceramic 3D Printing)

2026-07-16 米国国立標準技術研究所(NIST)米国立標準技術研究所(NIST)の研究チームは、ケチャップのような「降伏応力流体(yield-stress fluid)」の流動特性に関する研究が、セラミックスの3Dプリンティング技術...
3Dプリント可能な弾性ポリマーが高い強度と耐久性を実証(3D-printable elastic polymer proves surprisingly strong) 0504高分子製品

3Dプリント可能な弾性ポリマーが高い強度と耐久性を実証(3D-printable elastic polymer proves surprisingly strong)

2026-07-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、3Dプリント用に開発した二重ネットワーク粒状エラストマー(DNGE)が、優れた造形性に加えて高い破壊靱性と耐疲労性を備...
3Dプリントにより従来比7倍のエネルギー密度を持つ亜鉛イオン電池を開発 (With 3D printing, UCLA team develops zinc-ion battery with 7 times more energy) 0402電気応用

3Dプリントにより従来比7倍のエネルギー密度を持つ亜鉛イオン電池を開発 (With 3D printing, UCLA team develops zinc-ion battery with 7 times more energy)

2026-06-29 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究チームは、3Dプリンティング技術を用いて、高性能な亜鉛・鉄(Zn-Fe)電池を製造する新手法を開発した。再生可能エネルギ...
折り紙・切り紙構造から新しいリンク機構へ(From Folds and Cuts to Linkages) 0101機械設計

折り紙・切り紙構造から新しいリンク機構へ(From Folds and Cuts to Linkages)

2026-06-23 ハーバード大学ハーバード大学SEASの研究チームは、折り紙(Origami)の「折り」、切り紙(Kirigami)の「切り」に続く新たな機械的メタマテリアル設計原理として、「リンク機構(Linkages)」に基づく変形...
水滴が“爆発”する――蒸発が3Dプリンティングと化学分析を変える 0106流体工学

水滴が“爆発”する――蒸発が3Dプリンティングと化学分析を変える

2026-05-01 沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学の研究チームは、液滴が急激に蒸発する「爆発的蒸発」現象の詳細なメカニズムを解明した。特定条件下で液滴内部に圧力が蓄積し、瞬間的な破裂とともに微細な粒子や液滴が放出される過程を...
クリーンエネルギーのための3Dプリント材料設計(Researchers Design 3D-Printed Materials for Clean Energy) 2001原子炉システムの設計及び建設

クリーンエネルギーのための3Dプリント材料設計(Researchers Design 3D-Printed Materials for Clean Energy)

2026-03-03 スタンフォード大学スタンフォード大学の研究チームは、核融合炉のエネルギー効率向上に向けて3Dプリンティング技術を活用した新しい構造設計を提案した。研究では、核融合装置内部で使用される部品を金属3Dプリンティングで製造し...
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