美國斯坦福大學科研團隊開發出一項新型高速微尺度3D打印技術。傳統的3D微觀顆粒打印技術受光傳輸、樹脂特性等條件限制,打印速度和形狀存在局限性。斯坦福大學科研人員基于連續液體界面生產(CLIP)技術,通過紫外線光源逐層固化樹脂,并利用氧氣可透窗口創建“死區”防止物體粘附來避免生產過程被打斷,從而實現了無模具快速制造。
該技術具有極高的生產效率,能每天生產高達100萬顆微小顆粒,且形狀幾乎不受限制。科研人員表示,該技術未來可應用于醫學、制造和研究等領域。相關研究成果發表于《自然》(Nature)期刊。
美國斯坦福大學科研團隊開發出一項新型高速微尺度3D打印技術。傳統的3D微觀顆粒打印技術受光傳輸、樹脂特性等條件限制,打印速度和形狀存在局限性。斯坦福大學科研人員基于連續液體界面生產(CLIP)技術,通......
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隨著3D打印技術逐漸走進建筑領域,建筑領域的智能建造以混凝土3D打印技術為基礎,目前已成為世界各國競相爭奪的技術高地,為實現在3D打印泵送過程中材料順利泵送和擠出,調控水泥基復合材料的觸變性至關重要。......
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澳大利亞科學家首次研制出一種載藥3D打印薄膜。其由含有特定劑量抗癌藥物5-氟尿嘧啶和順鉑的凝膠制成,可殺死癌細胞,顯著降低復發率,并能最大限度減少傳統化療的毒性。相關研究論文發表于最新一期《國際藥學雜......
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科技日報訊 (記者劉霞)澳大利亞科學家首次研制出一種載藥3D打印薄膜。其由含有特定劑量抗癌藥物5-氟尿嘧啶和順鉑的凝膠制成,可殺死癌細胞,顯著降低復發率,并能最大限度減少傳統化療的毒性。相關......
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中國科學院重慶綠色智能技術研究院3D打印技術研究團隊設計了同軸高速成像系統以監控整個激光選區熔化成形過程,能夠有效識別關鍵工藝現象,為實現全過程質量控制提供了新方法。相關成果發表在《IEEE工業信息學......
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