Лента новостей
Лента новостей
17:28
Видео
В Анапе задержали учинившего драку с перцовым баллончиком в школе
16:48
Видео
Военные Лаоса начали практические занятия на учениях «Ларос-2024»
16:44
Балерину Захарову назначили и.о. ректора академии хореографии в Москве
16:24
Видео
Штурмовики Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области
16:17
Видео
Израильские военные нанесли точечный удар по Бейруту
16:14
Nature: ученые из РФ потеряют доступ к Большому адронному коллайдеру
16:02
Видео
ВС РФ уничтожили бронетехнику вместе с боевиками ВСУ в Курской области
15:40
Видео
Израильские военные ударили по объектам на юге Ливана
15:05
Видео
Эксперт предположил, что могло спровоцировать землетрясение в Кузбассе
14:47
Мэр Одессы сообщил о серии взрывов
14:29
Белоусов поздравил военных с освобождением Георгиевки в ДНР
14:07
Видео
Жительница Кузбасса рассказала о первых минутах землетрясения
14:03
ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по Украине за неделю
14:01
Видео
Операторы БПЛА уничтожили «Гвоздику» ВСУ на Угледарском направлении
13:58
Видео
К тушению пожара в Подольске привлекли вертолет
13:49
Кремль: ВС РФ восстановят контроль над всеми районами Курской области
13:41
Видео
Путин заявил о недобросовестном использовании истории в отношении РФ
13:41
Видео
Цивилева заявила, что в фонде «Защитники Отечества» работают 400 женщин
Первый настоящий 3D-принтер создали в России

Первый настоящий 3D-принтер создали в России

Разработка позволяет создавать трехмерные объекты из фотополимеров с наночастицами с помощью инфракрасного света.
04 апреля 2018, 14:30
Реклама
Первый настоящий 3D-принтер создали в России

Российские биологи и физики изобрели новую технологию, позволяющую создавать трехмерные объекты из фотополимеров с наночастицами с помощью инфракрасного света, пишет журнал Scientific Reports.

Технология может быть полезной в биомедицинских целях, в частности в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов.

Ожидается, что разработка позволит создавать конструкции нужных размеров и свойств прямо внутри живых тканей для замещения повреждений, рассказал Кирилл Хайдуков из ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Его слова приводит РИА Новости.

«Эту идею можно применять в биомедицинских целях, в частности в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов», – отметил он.

Разработчики надеются, что их идея найдет практическое применение во многих областях техники и промышленности. Технология поможет в области создания новых материалов и способов их конструирования для приложений в трехмерном лазерном рисовании, голографии, микрообработке материалов, а также в электронике и системах обработки информации.

Реклама
Реклама