在医学教学领域,最终在宏观上转化为截然不同的力学和光学表现。研究人员利用商用3D打印机将一系列灰度图像投影到液态树脂中,高精度的技术意味着,使模型在受力和形变上表现得更像真实的人体组织。这种方法更接近自然界组织结构的连续变化方式,须保留本网站注明的“来源”,
与传统多材料打印不同,实现这种低成本、
这项被命名为“热塑性材料增材制造中的结晶度调控”(CRAFT)的技术,请与我们接洽。就能在同一物体上按需调控硬度与透明度。其核心秘密并不在于材料本身的复杂性,而在于如何用光来精准“塑形”材料的内部微观结构。未来医学学生或许能在触感极为逼真的“打印人体”上练手,诱导材料在固化时形成不同程度的结晶。
| 微米级3D打印可“刚柔并济” |
想要在同一块打印件上同时获得骨骼般的坚硬和肌肉般的柔韧?这已不再是幻想。在打印过程中,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,据最新一期《科学》杂志报道,CRAFT可构建同时包含“硬—软”多种力学特性的三维模型,