//www.mountainsine.com 三维科学, 无限可能! Fri, 27 Dec 2024 12:08:39 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.9.40 ABC KIDS推出首款3D打印童鞋 //www.mountainsine.com/?p=11947 //www.mountainsine.com/?p=11947#comments Thu, 26 Apr 2018 07:43:09 +0000 http://www.51shape.com/?p=11947 日前,ABC KIDS 2018营销大会暨超级单品发布会在泉州隆重举行,期间ABC KIDS推出了首款3D打印童鞋。这是ABC KIDS携手美国知名设计机构共同打造的。据该设计机构负责人介绍:这是3D打印技术首次在童鞋领域的运用,是全球首款儿童3D打印鞋。

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作为首次在童鞋领域运用的3D打印技术,ABC KIDS的3D打印技术主要用于鞋中底,这项技术采用有趣的结构相互支撑、相互拉扯,尽可能的吸收鞋子外部的压力,并且做到轻盈柔软可回弹,用3D打印技术“智造”的童鞋,是ABC KIDS倡导“健康保护”的一项有利保障。

作为“专业”童鞋品牌,ABC KIDS的3D打印技术还能让鞋子材质更为多样化,实现童鞋多种形态结构,并为缓震性能的再次提升奠定坚实基础。同时,ABC KIDS的3D打印鞋采用了TPU 激光烧结技术, 由激光一层层烧结TPU材质,一层层完成3D打印,材料柔软而且有很好的韧性,可以此消除了传统鞋款的羁绊,更加贴合宝宝的双脚,有助于减少鞋子带来的不适感,为ABC KIDS童鞋的“舒适性”保驾护航。

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另外,ABC KIDS的3D打印童鞋的鞋面飞织一体成型,跟3D打印的鞋中底形成了很好的呼应;鞋面的一体成型和弹性,于鞋底圆形孔洞的造型形成了强烈的对比;这样打印出来的鞋底,将材料的轻便发挥到极致,柔软又高弹,自带科技气质。值得一提的是,位于鞋整体1/4处加入强力伸缩型鞋带系统,更有助于创造定制般的贴合感与顺滑流畅的舒适体验。

随着,ABC KIDS 3D打印童鞋的推出,新技术的运用帮助生产商缩短了制造周期,提高了反应速度,同时新技术也节约了研发、制造过程中的成本。更重要的是,3D打印技术也为客制化的产品生产提供了便利。

来源:天极网

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另辟蹊径的TPU材料,通过FDM工艺制作组织培养支架 //www.mountainsine.com/?p=9367 //www.mountainsine.com/?p=9367#comments Mon, 12 Jun 2017 04:14:23 +0000 http://www.51shape.com/?p=9367 提起热塑性聚氨酯(TPU),我们很容易将这种材料与制鞋业联系到一起,TPU的承载能力、抗冲击性及减震性能突出,所以非常适合用来制作垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌。不过,科学家们对 TPU的看法可不局限于此。

通过使用FMD熔融挤出技术,伦敦大学学院的Achala de Mel 博士和她的研究团队3D打印了各种塑料管状结构,可用于培养身体内的细胞组织。

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通过这种方法,伦敦大学学院的研究人员将实验室细胞培养的整体方法概念化,尤其是他们通过FDM这种3D打印工艺开创了经济性的细胞组织培养方法,使得研究和患者护理领域不再那么昂贵和高不可攀。

虽然不像PLA那样常用,伦敦大学学院这个项目的研究重点是热塑性聚氨酯(TPU)。 因为其独特的可塑性和弹性质量,TPU被科学家们认为是可行的一种材料。

在3D打印机方面,科学家们选择的是市售的两种商业机器:Sharebot Next Generation和Rokit 3Dison Multi,价格在1,850美元到1,990美元之间。

科学家们使用Blender,Slic3r和Makerbot切片软件创建了培养支架的CAD模型。

通过特别调整的TPU材料,Achala de Mel 博士的实验室研究人员证明了快速制造各种不同管状支架的能力。这些管状支架具有不同直径和厚度,其管状弹性结构是许多器官的共同结构特征。

这些管内的填充物被设计为细胞支架,用来支持细胞生长。支架可以设计成为细胞提供物理性质,例如刚性差异,几何形状,表面粗糙度和各向异性。细胞可以感知这些差异,并响应其增殖的变化。

Achala de Mel 博士发现3D打印允许在支架内创建多重组合(传统制造方法很难达到如此高效和可重复性),从而科学家们可以通过大量的实验获得关于细胞对于不同的3D打印支架结构反应的信息,这些大数据以便工程师进行详尽的分析,从而可以选择更加合适的3D打印设计来生产支架,以达到预期的细胞反应。

在每个3D打印管状支架的实例中,研究人员测试不同的大小和填充结构,以找到最适合于重建骨孔隙度的结构,因此有利于血管向内生长。

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图:I)各种3D打印管内部的填充结构。 II)管的形状和尺寸。

研究管装结构的快速迭代和开发是相对简单的事情,研究人员随后转向创建一个模仿人类气管结构的模型。

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图:3D打印气管模型的结构

考虑到这些基础结构,TPU的细胞培养潜力可以分为两个样本:一个与人类皮肤细胞结合,另一个与支气管相关的干细胞结合。在培养3和14天后,细胞显示出生长和增殖的积极性。

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图:3D打印TPU细胞支架上的阳性细胞增殖。

关于3D打印细胞培养支架的商业化前景,Achala de Mel 博士十分看好,她认为下一步是讨论监管资格和相关伦理,可以设想在不久的将来组织工程通过3D打印的影响将进入护理治疗领域,其普遍性就像现在的药店一样。

根据3D科学谷的市场研究,TPU用于组织培养支架在美国也有研究案例,凯斯西储大学就通过将TPU材料与PLA材料以及氧化石墨烯材料混合打印出具有优良的机械性能的细胞培养支架。

文章参考资料:Biomimetic heterogenous elastic tissue development-London colleague

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