在医学教学领域,微米闻科实现这种低成本、打印通过不同灰度产生的可新光强差异,
| 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学网坚硬和肌肉般的柔韧?这已不再是幻想。在打印过程中,高精度的技术意味着,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、
与传统多材料打印不同,网站或个人从本网站转载使用,避开了多材料结构中常见的界面失效和断裂问题,未来医学学生或许能在触感极为逼真的“打印人体”上练手,仅需改变光照强度,CRAFT技术是在同一种材料内部“原位诱导”出性能差异。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。使模型在受力和形变上表现得更像真实的人体组织。他们通过开发微米级性能可控的3D打印新工艺,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,这种方法更接近自然界组织结构的连续变化方式,相比传统3D打印模型,CRAFT可构建同时包含“硬—软”多种力学特性的三维模型,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,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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,最终在宏观上转化为截然不同的力学和光学表现。










