Новость

00:00
Science and Technology Daily
Science and Technology Daily
...
Новости
19:46, 5 Фев

Микрометровая 3D-печать может быть «жесткой и гибкой одновременно»

Новая технология CRAFT позволяет управлять жесткостью и прозрачностью одного объекта, просто изменяя интенсивность света, открывая путь к созданию высокореалистичных анатомических моделей для медицинского обучения

news.sciencenet.cn

Короткое резюме

Исследователи из Техасского университета в Остине совершили прорыв в 3D-печати, разработав микрометровый процесс, который позволяет точно контролировать жёсткость и прозрачность в пределах одного объекта, просто регулируя интенсивность света во время печати.

Технология CRAFT использует стандартный 3D-принтер для проецирования изображений в градациях серого на жидкую смолу. Различия в интенсивности света вызывают различную степень кристаллизации материала при отверждении, создавая градиенты механических и оптических свойств внутри одной и той же смолы, что имитирует непрерывные изменения, наблюдаемые в природных тканях.

Эта технология позволяет создавать единые модели, которые точно имитируют сложные взаимодействия между жёсткими и мягкими тканями, такими как кости, связки и мышцы. Это открывает возможности для создания недорогих, высокоточных и реалистичных анатомических моделей для медицинского обучения, устраняя проблемы сцепления, характерные для традиционной многокомпонентной печати.

Ключевые выводы
Контроль свойств с помощью света

Жёсткость и прозрачность объекта можно запрограммировать и контролировать, просто изменяя интенсивность света (градации серого) во время процесса печати

Единый материал, градиентные свойства

В отличие от традиционной многокомпонентной печати, CRAFT создаёт градиенты свойств внутри одного и того же материала, имитируя непрерывность природных тканей

Устранение слабых мест интерфейса

Подход in-situ устраняет проблемы расслоения и разрушения, характерные для границ раздела между разными материалами в традиционных моделях

Практическое применение в медицине

Технология позволяет создавать реалистичные, цельные анатомические модели для хирургической тренировки, которые точно передают механику взаимодействия костей и мягких тканей

Текст сгенерирован с использованием ИИ

3D-печать, микроструктура, CRAFT, контролируемые свойства, медицинские модели, градиент материалов
1

Рекомендации по теме

Комментарии

Логотип "Голос Науки"
Главная
Поддержать проект
Разделы
Быстрый доступ
  • Интервью автора
  • Видеоаннотации
Спонсор
* не является рекламой
Презентация
Информация

    тел.: 8 (800) 350 17-24email: office@golos-nauki.ru
    Регистрация
    Science and Technology DailyЛента новостей
    Другие новости