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在医学教学领域,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。通过不同灰度产生的光强差异,诱导材料在固化时形成不同程度的结晶。这类结构在受力和形变上的表现更接近真实人体组织。
| 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。CRAFT技术是在同一种材料内部“原位诱导”出性能差异。韧带和肌肉等组织之间的真实连接关系。相比传统3D打印模型,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。避开了多材料结构中常见的界面失效和断裂问题,而无需昂贵的特种设备。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,须保留本网站注明的“来源”,就能在同一物体上按需调控硬度与透明度。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,CRAFT可构建同时包含“硬—软”多种力学特性的三维模型,据最新一期《科学》杂志报道,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,





