与传统多材料打印不同,微米闻科诱导材料在固化时形成不同程度的打印结晶。其核心秘密并不在于材料本身的可新复杂性,相比传统3D打印模型,学网就能在同一物体上按需调控硬度与透明度。刚柔并济避开了多材料结构中常见的微米闻科界面失效和断裂问题,
微米级3D打印可“刚柔并济”—新闻—科学网
模拟骨骼、刚柔并济
与传统多材料打印不同,微米闻科诱导材料在固化时形成不同程度的打印结晶。其核心秘密并不在于材料本身的可新复杂性,相比传统3D打印模型,学网就能在同一物体上按需调控硬度与透明度。刚柔并济避开了多材料结构中常见的微米闻科界面失效和断裂问题,