3D打印的各項相關(guān)研究正在全世界如火如荼地展開,這其中就包括了新西蘭坎特伯雷大學(xué)(UC)正在進行的關(guān)于3D打印吸附性介質(zhì)的開發(fā)。由于頗具發(fā)展?jié)摿,最近,他們的這一項目連同其它兩個科學(xué)創(chuàng)新項目共同獲得了來自新西蘭政府商務(wù)&創(chuàng)新&就業(yè)部(MBIE)一筆3百萬美元的專項撥款。
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2015-9-29 15:17 上傳
該項研究是由UC化學(xué)與加工工程(CAPE)的研究員Simone Dimartino主導(dǎo)的智能理念項目,它的內(nèi)容包括利用3D打印技術(shù)創(chuàng)造用于各種用途的微型有序結(jié)構(gòu),以及開發(fā)可以將這種結(jié)構(gòu)打印進去的新型3D打印材料。就像Dimartino本人解釋的那樣:“當(dāng)前大多數(shù)的3D打印機使用的都是以塑料為基礎(chǔ)的材料,而我們要創(chuàng)造的則是生物型可持續(xù)材料。”
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據(jù)中國3D打印專業(yè)媒體平臺南極熊了解,3D打印的吸附性介質(zhì)不僅已經(jīng)可以通過電腦建模高效構(gòu)建出復(fù)雜的幾何形狀,而且已經(jīng)能夠在真實的物理世界中實現(xiàn)了。該項目的另一位研究者Conan Fee表示:“到目前為止,控制容器內(nèi)粒子的大小和方向仍然十分困難,不過我們的方法可以創(chuàng)建出非常特別的形狀,比如行星或金字塔形,而不僅僅是大小相同的球體。這種方法還可以有序排列這些形狀,這樣一來就能實現(xiàn)只讓頂端的粒子發(fā)生接觸了。而這是目前隨機封裝的方式無法實現(xiàn)的。”
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這項研究極具發(fā)展應(yīng)用前景,如果取得成功將很可能令一些科學(xué)與醫(yī)學(xué)領(lǐng)域取得重大進展,它們包括生物分離、制藥、生物傳感器、催化劑與過濾,以及用于再生醫(yī)學(xué)的生物組織支架等。
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