Лента новостей
Лента новостей
09:51
В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся заложить бомбу под авто сотрудника ОПК
09:32
Баку может потерять $1,2 млрд из-за утраты российского рынка
08:46
В Тамбовской области три человека погибли при пожаре на предприятии
08:08
У берегов Бали затонул паром, погибли четыре человека
07:38
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
06:58
Видео
Дроноводы сожгли украинский пикап на Краматорско-Дружковском направлении
06:48
Видео
«Припишут чужое»: близкие арестованного в Баку опасаются ложных обвинений
06:31
Видео
Артиллеристы прикрыли штурмовиков на Харьковском направлении
06:13
В Минфине опровергли информацию об ограничениях по семейной ипотеке
05:35
В Швейцарии из-за сильной жары остановили блок АЭС
05:30
Видео
Связисты установили радиомосты между подразделениями в зоне СВО
05:14
В Липецкой области пенсионерка погибла при падении обломков БПЛА
05:07
Пассажирский паром затонул у берегов Бали, погибли четыре человека
05:00
Видео
Расчет орудия Д-30 уничтожил миномет ВСУ на Ореховском направлении
04:36
WP: Трамп попросил снимок КТ мозга после первого покушения
04:28
Видео
Крым и Кубань в выходные накроет 35-градусная жара
03:53
Поулсен: Киев ведет переговоры о производстве оружия в Дании
03:37
В России разработают программы повышения производительности труда
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