Лента новостей
Лента новостей
11:08
Видео
Боец Хуга рассказал, что на штурм блиндажа ВСУ есть только три секунды
10:43
В России обнаружили разрушающий фундамент домов сорняк из Европы
10:33
Видео
Экипаж Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в Курском приграничье
10:10
В Стамбуле стартовали российско-американские переговоры
09:49
Видео
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со счетчиками и домофонами
09:42
Видео
Делегация РФ прибыла к месту переговоров с США в Стамбуле
09:13
Трамп приостановил пошлины для свыше 75 стран на 90 дней
08:39
Видео
Полиция Стамбула оцепила генконсульство, где пройдет встреча делегаций РФ и США
08:06
Видео
В Екатеринбурге загорелся торговый центр
07:26
Над Россией сбили 42 украинских беспилотника
06:54
Карлсон: США проиграли войну против России, уничтожив Украину
06:23
Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане выросло до 184
05:53
Вулин сообщил, что санкции против РФ обошлись бы Сербии в 15 млрд евро
05:48
Один человек погиб и пятеро ранены в ходе массовой стрельбы в Мемфисе
05:08
Видео
Мотострелки показали от первого лица уничтожение двух танков и БМП ВСУ
04:55
CBS News: Трамп ошибочно позвонил экс-помощнику, которого критиковал
04:04
Цена на российскую нефть Urals упала ниже $50 впервые с июня 2023 года
03:57
В Подмосковье мужчина откусил палец женщине, попытавшейся разнять драку
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