该方法可以在多种增材制造技术中使用,如熔融沉积成型(FDM)、直接喷墨成型(DIW)、大面积增材制造(BAAM)等,并可应用于多种材料,包括碳纤维与陶瓷。未来旋转3D打印技术有望为增材制造开辟新的空间。...
1 熔融沉积(FDM)3D打印方式的微流控芯片制造 挤出成型3D打印方法中,FDM打印技术目前应用最为普遍,成本也最为低廉,售价通常在3000RMB-1000RMB,故而常被称为桌面式3D打印机。如能使用FDM打印机很好的解决微流控芯片的制造问题,无疑非常实用、非常方便。当然FDM桌面式3D打印机的缺点是精度不高,直接用来打印芯片通常会出现泄漏等问题,使用合适的打印材料,可以部分的避免这个问题。...
目前比较成熟的纤维打印使用的是熔融沉积成型技术(Fused Deposition Modeling, FDM),但FDM相对较差的分辨率,使得打印出来的支架无法稳定提供用于细胞分化的合适微环境。在此情况下,新型的熔融电子书写(Melt Electrowriting, MEW,也被称为熔融静电纺丝)逐渐被人们所重视。...
其次,高分子材料可以使用FDM技术(Fused Deposition Modeling,熔融沉积)这一常见的3D打印技术构建。然而,FDM打印工艺在生物医学的应用上有如下几个问题:难以保证洁净度 工艺常用的的线型材料往往不是医用级,无法进行可植入性实验 无法添加辅助材料,以调节支架性能 基于FDM工艺的3D打印机无法实现高分子材料与水凝胶类材料复合打印。...
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