Лента новостей
Лента новостей
20:53
Видео
Путин: наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым
19:56
ОАК приступила к поставкам пассажирских самолетов Ту-214
19:17
ФШР призвала FIDE наказать главу украинской шахматной федерации
18:52
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в российский МИД
18:36
В Москве температура к выходным превысит норму на 1,5 градуса
18:34
Видео
Фонд «Защитники Отечества» провел встречу для сотрудников региональных филиалов
18:07
Видео
Путин заявил о росте числа многодетных семей
17:34
Эксперт назвала два способа обмана перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ
17:27
Видео
ЗПРК «Тунгуска-М1» группировки «Центр» поразил более 30 воздушных целей
17:07
В Подмосковье запустили движение по новому участку ЮЛА
16:40
Tasnim: Иран прекратил переговоры с США из-за Ливана
16:30
Видео
Расчет «Града» сорвал переброску резервов ВСУ в Запорожской области
16:21
В МВД опровергли данные о массовых проверках пожилых водителей
15:58
Видео
Политолог назвал алогичным решение Киева присвоить подразделению ВСУ название УПА*
15:27
FT: Норвегия может пересмотреть решение о вступлении в ЕС
15:18
Видео
МО РФ показало перехват украинских дронов-камикадзе большой дальности
14:50
Видео
Лантратова: 165 курян удалось вернуть с территории Украины
14:27
Умерла заслуженная артистка РФ Лариса Жуковская

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