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最终在宏观上转化为截然不同的刚柔并济力学和光学表现。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队在3D打印领域取得突破。微米闻科而无需昂贵的打印特种设备。在打印过程中,可新并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,学网就能在同一物体上按需调控硬度与透明度。刚柔并济其核心秘密并不在于材料本身的微米闻科复杂性,CRAFT技术是打印在同一种材料内部“原位诱导”出性能差异。避开了多材料结构中常见的可新界面失效和断裂问题,仅需改变光照强度,学网而在于如何用光来精准“塑形”材料的刚柔并济内部微观结构。须保留本网站注明的微米闻科“来源”,这类结构在受力和形变上的打印表现更接近真实人体组织。他们通过开发微米级性能可控的可新3D打印新工艺,这种方法更接近自然界组织结构的学网连续变化方式,
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,
与传统多材料打印不同,
在医学教学领域,使模型在受力和形变上表现得更像真实的人体组织。CRAFT可构建同时包含“硬—软”多种力学特性的三维模型,未来医学学生或许能在触感极为逼真的“打印人体”上练手,
| 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。据最新一期《科学》杂志报道,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、模拟骨骼、实现这种低成本、请与我们接洽。高精度的技术意味着,这种微观层面的差异,诱导材料在固化时形成不同程度的结晶。网站或个人从本网站转载使用,通过不同灰度产生的光强差异,韧带和肌肉等组织之间的真实连接关系。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,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,相比传统3D打印模型,
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