一个3D打印的光学性能,二氧化涂装,甘斯菲尔德碗
Jesse Gale1, Samuel Sartie2, Patrick Dougherty2
1Department of Surgery & Anaesthesia, University of Otago Wellington, Wellington, New Zealand; Wellington Regional Hospital, Te Whatu Ora Health New Zealand, New Zealand; Capital Eye Specialists, Wellington, New Zealand.
Medical engineering & physics
|July 23, 2025
概括
3D打印使低成本的医疗器械创造成为可能. 用二氧化涂料3D打印的甘斯菲尔德碗显示出出色的光反射和均性,适合研究应用.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 光学物理学的光学物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 使用3D打印的分布式制造提供了低成本的医疗器械制造.
- 光刺激装置需要特定的物理和光学特性.
- 甘兹菲尔德碗被用作光刺激应用中的集成球体.
研究的目的:
- 为了评估3D打印的聚乳酸 (PLA) 的兰伯特反射率.
- 为了评估3D打印的甘斯菲尔德碗作为集成球的性能.
- 为了比较二氧化 (TiO2) 涂料与硫酸 (BaSO4) 涂料的光学性能,用于医疗器械应用.
主要方法:
- 化沉积建模 (FDM) 3D打印被用来创建一个聚乳酸 (PLA) 表面和Ganzfeld碗.
- 对3D打印的PLA表面测量了兰伯特反射率.
- 在3D打印的带有TiO2涂层的甘斯菲尔德碗上进行了光谱和辐射均度测量.
主要成果:
- 3D打印的PLA表面表现出兰伯特反射率.
- 采用TiO2涂层的原型甘兹菲尔德碗均等反射所有波长.
- 用TiO2涂层的甘斯菲尔德碗实现了90%的辐射均性,与现有的设计可比.
结论:
- 3D打印的聚乳酸 (PLA) 表面可以实现兰伯特反射.
- 低成本的二氧化 (TiO2) 涂料为硫酸盐 (BaSO4) 提供了可行的替代品,用于涂层集成球体.
- 3D打印的甘斯菲尔德碗为光刺激研究提供了经济高效的解决方案,特别是在资源有限的环境中.


