EQUIOS ART & UX 是一款多功能、可扩展的工作流程管理系统,可为数字按需印刷 (POD) 和计算机直接制版 (CTP) 生产提供全面支持。EQUIOS 可自动管理作业,包括从同一用户界面跨不同输出设备进行精确拼版和一致的色彩管理。可扩展的负载平衡 RIP 解决方案支持在连接的打印引擎上进行高速可变数据打印。EQUIOS 具有不间断的 Web-to-delivery 自动化功能,可控制从接收客户的数字作业文件到交付成品项目的所有生产阶段。
•安全性是采用云打印管理的最高障碍。总体而言,有32%的受访者表示,保护公司数据是最关心的问题,在美国上升到37%,工业领域的41%上升。这略低于2023年,其中36%将安全性作为障碍。功能是第二个普遍关注的问题,四分之一(25%,法国上升至30%,大型组织的28%)认为这是一个障碍,缺乏可证明的成本节省和对绩效的影响,总体上排名第三(分别为24%)。提供商似乎没有通过更有效地管理零日威胁来管理安全性的云方面的消息,或者如何通过云政策更容易地管理数据主权。
摘要。随着3D打印的使用变得越来越流行,因此出现了在复杂的重力环境甚至低重力环境中打印的需求。为了满足这些反重力3D打印需求,许多个人或措施提出了不同的解决方案。本文介绍了三种抗流式3D打印解决方案,即基于FDM的Mataerial打印机,无锚定选择性激光烧结和磁性悬浮打印。这三种技术适合不同的环境,可以实现不同的目的。例如,Mataerial适合在现有结构中添加结构,因为该打印机不需要移动工件,并且它使用的热塑性材料允许其以任何角度和在任何重力条件下打印。对于无锚定选择性激光烧结,它更适合在工业生产条件下使用。因为这项技术可以使大多数支持结构以及SLS技术的大部分统计,因此其成本较低和更快的生产速度具有很高的竞争力。对于磁性悬浮打印,它的工作温度低,柔性打印,并且可以忽略重力的影响,非常适合在诸如空间之类的综合环境中打印相关设备,以帮助人体空间探索。通过在材料选择和打印方法方面比较这三种反重力打印技术,可以尝试总结三种技术中每种技术的优点和缺点。最终,本文希望确定这三种技术中每种技术的发展前景和适用环境,并在其未来的发展方向上提出猜测和建议。
半固体挤出(SSE)3D打印具有巨大的潜力,可以通过使用预填充和一次性的药物墨水注射器来满足监管良好的制造实践(GMP)重新质量。质量测试的均匀性是一个关键的质量属性,可以通过在单批批次中称量特定量的剂量单元并找到平均质量来评估任何偏差来执行。但是,对一小部分3D印刷药物的测试可能需要权衡整个制造的批次。为了克服这一限制,在GMP Pharmaceutical 3D打印机内实施了在线分析平衡,并具有专门的软件控制权重系统,用于整个印刷批次的自动质量均匀性测试。氢化软管药物INK的三个不同剂量批次(n = 28)打印并进行内部质量均匀性测试。开发的软件能够记录所有单个打印线的权重,并准确地检测到可接受的限制内的任何偏差。只有一个打印线位于公认的重量范围之外,这是由于药物的半固定性质而经常不完美的结果。将重量结果与外部分析平衡进行了比较,没有发现显着差异。这项研究是第一个在药品打印机内整合分析平衡的研究,使剂型形成质量均匀性测试自动化,该测试可以节省时间,人工和资源,同时改善了3D印刷药物的质量控制测试。
在药物制剂中,可以根据需要改变活性药物成分(API)等因素,例如速率,位点或释放时间,以创建改良的释放(MR)剂型。MR制剂可以包括延迟释放,脉动释放,扩展释放等[1]。MR制剂提供了各种优势,包括降低给药频率,增加患者依从性,副作用减少和延长作用持续时间。最终,MR配方在加强患者生活质量的同时提供了更好的治疗结果。自从有史以来第一届美国食品药品监督管理局(美国FDA)批准的三维印刷平板电脑以来,人们对该技术在药物输送和生物医学应用中的应用产生了越来越多的兴趣。3D打印可以快速对药品的原型制作,从而使研究人员能够在短时间内筛选多个配方,从中选择理想的候选人。添加剂制造,通常称为3D打印,是一个以逐层方式打印3D对象的过程[2]。3D打印的最常见类型包括增值税光聚合(VPP),融合沉积建模(FDM),粉末床融合(PBF),喷墨写作和直接墨水写作[3]。在这篇评论中,我们将重点介绍用于制定修改的各种3D打印机
EQUIOS ART & UX 是一款多功能、可扩展的工作流程管理系统,可为数字按需印刷 (POD) 和计算机直接制版 (CTP) 生产提供全面支持。EQUIOS 可自动管理作业,包括从同一用户界面跨不同输出设备进行精确拼版和一致的色彩管理。可扩展的负载平衡 RIP 解决方案支持在连接的打印引擎上进行高速可变数据打印。EQUIOS 具有不间断的 Web-to-delivery 自动化功能,可控制从接收客户的数字作业文件到交付成品项目的所有生产阶段。
混合工作模式的兴起模糊了传统印刷基础设施安全的界限。公共网络和控制较少的环境如今已司空见惯,需要更强大的印刷安全方法。与此同时,人工智能的兴起也带来了进一步的安全挑战,增加了易受攻击的设备更容易成为攻击目标并因安全协议薄弱而受到攻击的可能性。印刷制造商和渠道合作伙伴必须适应这一变化,提供与现有 IT 基础设施无缝集成的增强安全解决方案。这种转变带来了重大机遇。通过成为值得信赖的顾问,印刷渠道可以引导组织实现设备、数据和文档安全的全面解决方案。将印刷基础设施作为更广泛的信息安全战略的关键要素,不仅可以保护企业,还可以为印刷行业开辟新的收入来源。
由于成本低、易于制造以及可在大面积环境条件下制造,在不同柔性基板上制造电子设备是一个备受关注的领域。随着时间的推移,已经开发出许多印刷技术,可根据目标应用在非传统基板上制造各种电子设备。随着电子行业对印刷电子产品的兴趣日益浓厚,预计在不久的将来印刷技术将进一步扩展,以应对该领域在可扩展性、产量、多样性和生物相容性方面的挑战。本章全面回顾了常用于制造电子设备、电路和系统的各种印刷电子技术。已经探索了基于印刷工具与目标基板的接触/非接触方法的不同印刷技术。这些技术的评估基于操作的简易性、印刷分辨率、材料的可加工性和印刷结构的优化简易性。重点介绍了印刷技术中的各种技术挑战、它们的解决方案和可能的替代方案以及潜在的研究方向。还探讨了组装各种印刷工具的最新发展,以实现通过卷对卷系统进行高速和批量生产。
为了让更多空军人员尽快重返岗位,空军正在推出一种新的医疗模式,以恢复军队的整体战备状态。在新的空军医疗改革模式下,专门的医疗服务团队将与作战医疗准备中队保持一致,主要致力于积极治疗现役空军人员,提高他们支持作战任务的效率。非现役患者的护理,主要是服役人员和军队退休人员的家属,将由与医疗行动中队保持一致的独立医疗服务团队负责。“这种新结构优化了两种功能,使我们能够尽快让空军人员恢复全部任务能力,而不会减少对受益人的护理,”空军军医办公室医务人力和人事主管 Robert Corby 中校说。“重组护理服务提供方式让我们的服务提供商能够专注于每个群体,从而提高护理质量、提高效率,并且最