通过氧抑制控制推进断层体积印刷:提高精度和大容量能力
Yujie Zhang1, Katherine Houlahan1, Daniel Webber1
1National Research Council Canada, Ottawa, ON, K1N 5A2, Canada.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 12, 2025
概括
本研究介绍了一种化学策略,以克服氧气抑制在断层体积增材制造 (TVAM) 3D打印中. N-甲基二甲胺 (MDEA) 通过维持聚合而不会影响光线透,使大容量,高分辨率的打印成为可能.
科学领域:
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
- 聚合物化学 聚合物化学
- 光聚合的光聚合方式.
背景情况:
- 断层体积增材制造 (TVAM) 提供复杂结构的快速3D打印.
- 氧的抑制和光电复合物中有限的光透限制了TVAM的印刷尺寸和质量.
- 由于这些局限性,当前的TVAM方法在可扩展性方面扎.
研究的目的:
- 开发一种化学策略,以减轻TVAM中氧气抑制.
- 为了在 (甲烯酸) 基系统中实现高分辨率和大容量打印.
- 为了克服光启动器度和光透的局限性.
主要方法:
- 研究了氨酸,硫醇和氨酸添加剂来控制氧气抑制.
- 确定了N-甲基二甲胺 (MDEA) 作为一个有前途的添加剂.
- 将MDEA纳入用于TVAM的低光启动器 (PI) 光纤.
主要成果:
- MDEA有效地再生了扩散的基因,维持了聚合.
- 实现了高分辨率打印,表面偏差0.175毫米.
- 实现了高达60毫米的大量打印,打印量增加了16倍.
- 证明了多个复杂零件的高通量制造.
结论:
- 这种化学策略有效地克服了 (甲基烯酸TVAM) 中的氧气抑制.
- MDEA可以实现可扩展,高容量,高分辨率的增材制造.
- 这种方法为先进的3D打印应用打开了新的可能性.
更多相关视频
08:27Design and Validation of a Volumetric-extrusion Bioprinter for Bioprinting of Soluble Basement Membrane Extract for Translational Research
Published on: March 28, 2025
697
07:16Three-Dimensional Imaging of Tumor-Bearing Tissue Using the Iterative Bleaching Extends Multiplexity Approach
Published on: April 25, 2025
760
