Американские исследователи разработали технологию превращения пластиковых отходов в белковую пищу с помощью генетически модифицированных дрожжей. До массового внедрения еще далеко, но метод открывает новые возможности для переработки пластика и производства продуктов питания.
Исследователи EPFL разработали новый 3D-печатаемый эластомер DNGE, который сочетает высокую прочность и устойчивость к износу. Такой материал может значительно увеличить срок службы изделий для носимой электроники, мягкой робототехники и медицины.
Исследователи из Германии разработали металлическое стекло для электродвигателей, что позволяет значительно снизить потери энергии и повысить эффективность устройств. Новый материал открывает путь к созданию более долговечных и энергоэффективных двигателей для транспорта и промышленности.
Технология DISH совершает прорыв в 3D-печати, позволяя создавать сложные объекты с высокой точностью всего за доли секунды. Она открывает новые возможности для массового производства фотонных устройств, микророботов и биомоделей.
Учёные из Университета Конкордия представили технологию акустической 3D-печати PSP, обеспечивающую в десять раз большую точность по сравнению с прежними методами. Эта инновация открывает новые возможности для создания медицинских сенсоров и мягких роботов.
Отец и сын из ЮАР вновь установили мировой рекорд скорости квадрокоптера: их дрон Peregreen V4, созданный с помощью 3D-печати, разогнался до 657,59 км/ч. Новая модель отличается инновационными техническими решениями и стала результатом двух лет доработок.
Исследователи предложили использовать хоботки комаров в качестве сверхтонких сопел для 3D-печати, что позволяет создавать более сложные и миниатюрные объекты экологичным и доступным способом. Такой биоматериал можно применять многократно, а после утилизации он разлагается в природе.
Учёные создали экологичный материал для 3D-печати домов, который достигает строительной прочности за три дня вместо 28, как у обычного бетона. Новинка ускоряет строительство и снижает выбросы CO₂.