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3D打印技术、工艺、应用分享

2024第2篇3D复印nature

202四年的五月份22日
202历经四年3D复印机技巧水平研究探讨方向第2篇Nature内容于10月13日撤稿。斯坦福二本大学的研究探讨人数以全班同学2012年開發管理的间断性流体菜单栏分娩技巧水平为基本条件,開發管理出半个种更强效分娩微规格尺寸科粒的3D复印机技巧水平,每一刻可制造厂多大30万个有着高控制精度且可定做的微米换算级科粒。

纳米到微米尺度的颗粒在生物医学设备、药物和疫苗输送、微流体和能量存储系统领域具有广泛应用。然而,传统的制造方式需要在制造速度、可扩展性与粒子形状和均匀性以及粒子性能等多个因素之间进行平衡。
斯坦福大学的研究人员开发了一种可扩展、高分辨率的r2r CLIP 3D打印流程,使用单数字微米级分辨率的光学与连续胶卷,能够快速、可变的制造和收获具有各种材料和复杂几何形状的粒子。通过这项技术,研究人员可以实现微米级精度的3D打印,同时保持高生产速度和材料选择的灵活性,为粒子制造带来了新的可能性。

这种可扩展的粒子生产技术已经展示了从陶瓷到水凝胶歧管等广泛领域的制造潜力,随后在微工具、电子和药物输送方面具有潜在应用。该研究以“Roll-to-roll, high-resolution 3D printing of shape-specific particles”为题发表。

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