材料和策略,以提高融化电的潜力
Paula G Saiz1,2, Ander Reizabal2,3, Jose Luis Vilas-Vilela1,3
1Macromolecular Chemistry Research Group (LABQUIMAC) Department of Physical Chemistry Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country (UPV/EHU), Spain.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|March 6, 2024
概括
融电写 (MEW) 是一种增材制造技术,精确地沉积聚合物微纤维. 这次审查突出了MEWW的重点.
科学领域:
- 材料科学与工程 材料科学与工程
- 增材制造 增材制造 增材制造
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 化电写 (MEW) 是一种先进的增材制造 (AM) 技术,用于精确,连续的微纤维沉积.
- 最近的进步通过新的加工,填充剂和混合技术为MEW引入了活跃的特性和功能.
- 虽然MEW已在生物医学中建立,但其更广泛的材料科学应用尚未得到充分探索.
研究的目的:
- 为化电写 (MEW) 提供材料科学视角.
- 探索使用MEW加工的各种材料和复合材料.
- 突出未开发的潜在应用和协同的制造方法.
主要方法:
- 关于融化电写 (MEW) 的现有文献的审查.
- 在MEW中分析材料加工能力和复合材料开发.
- 探索后印技术和与其他制造方法的整合.
主要成果:
- MEW允许使用各种聚合物和复合材料制造高分辨率的结构.
- 功能化策略显著扩大了MEW的材料能力.
- 后处理和与其他AM技术的结合提供了增强的材料性能和应用.
结论:
- 化电写 (MEW) 提供了超越生物医学领域的巨大潜力.
- 多样化的材料加工和功能化是MEW的关键优势.
- 与其他制造方法的协同方法可以解锁MEW的新应用.
更多相关视频
12:28Melt Electrospinning Writing of Three-dimensional Poly(ε-caprolactone) Scaffolds with Controllable Morphologies for Tissue Engineering Applications
Published on: December 23, 2017
15.2K
09:14Flow-assisted Dielectrophoresis: A Low Cost Method for the Fabrication of High Performance Solution-processable Nanowire Devices
Published on: December 7, 2017
7.7K
