그래서 널리 맞춤형 의료 임플란트에 사용되는 마법의 3D 프린팅 그리드 애플리케이션, 경량 산업 부품은 다양하다. 최근, 델프트에서 연구자들은, 네덜란드는 새로운 3 차원 격자 구조를 개발 방법은,이 방법이 아닌 3 차원 프린팅 기술보다 복잡한 폴딩 기법에 의존한다. 팀은 혁신적인 접근이 더 이상 상대 입체 3D 인쇄 기능의 3 차원 격자 구조를 제공 할 수있다. 아미르 자드 푸어 (Amir Zadpoor) 교수 팀이 이끄는 연구팀은 종이 그리기에서 영감을 얻었으며 3D 종이 그리기 아트는 복잡한 모양으로 디자인되었다고 말했다. 그러나, 달리 전통적인 접기 복잡한 내부 형상의 3 차원 형상으로 접혀 수 패터닝 전자선 나노 리소그래피의 평면 형상의 고급 3D 구조의 사용부터 접혀 - 격자 형 인쇄 3D,이 명백 할 것이다 내부 표면에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 접힌 3D 구조는 유연한 전자 장치를 만들고, 새로운 메타 물질을 만들고, 조직 재생 특성이있는 의료용 임플란트에 적용 할 수 있다고보고되었습니다. 자드 푸어 (Zadpoor)는 "우리는 3D 인쇄 된 격자의 내부 표면에 대한 접근이 매우 제한적이어서 자유 형식의 표면 장식과 격자의 조합이 가능할 것으로 보이지만 일본 종이 접기 예술에서 영감을 얻은 결과, 이 조합을 가능하게하는 방법. "Zadpoor는 연구 팀이 축소 된 3D 그리드를 각각 고유 한 폴딩 전략을 사용하여 세 가지 카테고리로 분류했다고 덧붙였습니다. 이 연구는 Science Progress 지에 게재되었습니다. 출처 : 天工 社 |