Оңтүстік Иллинойс университетінде пластик пен өсімдік қалдықтарын генетикалық түрлендірілген ашытқылардың көмегімен ақуызға бай тағамдық өнімге айналдыру әдісі әзірленді. Жоба қазір тұжырымдаманы көрсету кезеңінде және оның қауіпсіздігі мен практикалық қолданылуын бағалау үшін қосымша зерттеулер қажет.
Данияда Еуропадағы ең ірі тұрғын үй кешенінің құрылысы аяқталды. Бұл кешен 3D-баспа технологиясының көмегімен салынған. Жоба аясында 36 дербес студенттік пәтер қарастырылған және ол 3D-технологияларды құрылыс саласына кеңінен енгізудің болашағын көрсетеді.
EPFL зерттеушілері DNGE деп аталатын жаңа 3D-басып шығарылатын эластомерді жасап шығарды. Бұл материал жоғары беріктік пен тозуға төзімділікті үйлестіреді. Мұндай материалды қолдану киілетін электроника, жұмсақ робототехника және медицина салаларындағы бұйымдардың қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзарта алады.
Швециядан келген зерттеушілер 3D-баспаға арналған архитектуралық және интерьерлік компоненттер үшін ашытқы негізіндегі толықтай биологиялық ыдырайтын материал жасап шығарды. Жаңа материал қалдық қалдырмайды, түсі мен құрылымын оңай өзгертуге болады және қолданылғаннан кейін қоршаған ортада толықтай ыдырап кетеді.
Принстон университетінің инженерлері моторлар мен тісті доңғалақтарсыз, тек жылу мен оригами қағидаларын пайдаланып қозғалатын жұмсақ робот жасады. Бұл жаңа технология икемді әрі ықшам роботтандырылған жүйелерді дамытуға жол ашады.
Германиялық зерттеушілер электромоторларға арналған металл шыны жасап шығарды. Бұл материал энергия шығынын айтарлықтай азайтып, құрылғылардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа материал көлік пен өнеркәсіпке арналған ұзақ қызмет ететін әрі энергия үнемдейтін қозғалтқыштарды жасауға жол ашады.
DISH технологиясы 3D-басып шығаруда серпіліс жасап, күрделі нысандарды жоғары дәлдікпен бірнеше секунд ішінде жасауға мүмкіндік береді. Бұл технология фотондық құрылғыларды, микророботтарды және биомодельдерді жаппай өндіруге жаңа мүмкіндіктер ашады.
Конкордия университетінің ғалымдары PSP деп аталатын акустикалық 3D-баспа технологиясын ұсынды. Бұл әдіс бұрынғы тәсілдерге қарағанда он есе жоғары дәлдікке қол жеткізеді. Жаңа инновация медициналық сенсорлар мен жұмсақ роботтарды жасауға тың мүмкіндіктер ашады.
Зерттеушілер цементтелген карбидтерді 3D басып шығарудың жаңа әдісін жасап шығарды. Бұл тәсіл қалдық пен шығынды азайтып, ерекше қаттылықты сақтай отырып, өнеркәсіптік құралдарды өндіруді түбегейлі өзгертуі мүмкін.
Оңтүстік Африкадан әке мен ұлы квадрокоптердің жылдамдығы бойынша әлемдік рекордты тағы да жаңартты: олардың 3D-басып шығару арқылы жасалған Peregreen V4 дроны 657,59 км/сағ жылдамдыққа жетті. Жаңа модель инновациялық техникалық шешімдерімен ерекшеленеді және екі жылдық жетілдіру жұмыстарының нәтижесі болып табылады.
Зерттеушілер масалардың тұмсықтарын 3D-баспаға арналған өте жіңішке саптамалар ретінде қолдануды ұсынды. Бұл әдіс экологиялық таза әрі қолжетімді жолмен күрделі және шағын нысандарды жасауға мүмкіндік береді. Мұндай биоматериалды бірнеше рет пайдалануға болады, ал жойылғаннан кейін ол табиғи ортада ыдырайды.
Израильде алғаш рет науқасқа 3D-принтерде басып шығарылған мүйізгек сәтті ауыстырылды, бұл оның көру қабілетін қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Бұл технология донорлық тіндердің жетіспеушілігі мәселесін шешіп, соқырлықты емдеуге деген көзқарасты өзгерте алады.
Ғалымдар үйлерді 3D-басып шығаруға арналған экологиялық материал ойлап тапты, ол кәдімгі бетонға қарағанда үш күн ішінде құрылыс беріктігіне жетеді (әдетте бұл 28 күнді алады). Бұл жаңалық құрылыс үдерісін жеделдетіп, CO₂ шығарындыларын азайтады.