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Updated: May 24, 2025

08:14
Novel Process for 3D Printing Decellularized Matrices
Published on: January 7, 2019
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完全可回收的多能网络用于3D打印,通过离散动态键启用
Marco Caliari1,2, Fernando Vidal1, Daniele Mantione1,3
1POLYMAT and Department of Polymers and Advanced Materials: Physics, Chemistry and Technology, Faculty of Chemistry, University of the Basque Country UPV/EHU, Paseo Manuel de Lardizábal 3, Donostia-San Sebastián, 20018, Spain.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|March 3, 2025
概括
本研究介绍了使用单一聚合物实现可调节的机械性能的动态热的3D打印. 这一进步使得可以创建具有空间图案机制的功能对象,用于软机器人的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 增材制造 (AM) 往往需要复杂的多材料策略来获得先进的性能,从而限制了其应用.
- 一个聚合物-一个属性方法阻碍了功能性3D打印对象的开发.
研究的目的:
- 从单个聚合物库中开发机械调节的3D打印动态热.
- 通过利用材料多能性来克服当前AM技术的局限性.
主要方法:
- 设计的二氧化碳衍生分离聚合物网络与化沉积建模 (FDM) 兼容.
- 利用动态反应诱导相分离 (DRIPS) 进行物质控制.
- 采用印刷后热处理来控制刚性相位大小和机械性能.
主要成果:
- 从单一材料中实现了1500倍的模量 (2MPa - 3GPa) 和35倍的断裂应力 (2 - 70MPa) 的增加.
- 通过热处理证明了对刚性相的大小的控制.
- 在3D打印对象中启用空间图案的机械特性.
结论:
- 展示了一种创建机械调节3D打印动态热的新策略.
- 这种方法为AM提供了新的方向,对软机器人和合规机械有重大影响.
- 通过利用材料多能性来克服一个聚合物-一个性质的限制.

