3D打印技术3D打印技术(又称3D快速成型技术或增材制造技术)是20世纪80年代后期开始逐渐兴起的一项新兴制造技术,它是指在计算机控制下,根据物体的计算机辅助设计(CAD)模型或计算机断层扫描(CT)等数据,通过材料的精确3D堆积,快速制造任意复杂形状3D物体的新型数字化成型技术
3D打印根据CT等成像数据,经计算机3D建模转换;再以STL格式文件输入到计算机系统中,并分层成二维切片数据;通过计算机控制的3D打印系统进行逐层打印,叠加后最终获得三维产品
3D打印材料类型1、光固化立体印刷生物可降解组织工程支架生物可降解水凝胶2、熔融沉积成型3、选择性激光烧结4、3D喷印5、直接携带细胞打印的生物打印技术3D打印的缺点光固化立体印刷技术制备的3D材料精度高、力学强度较高,但在后处理除去有机溶剂等杂质过程中需要避免成型产品发生变形.熔融沉积成型技术制备的成型产品精度高、表面质量好,但是需要高温将原料熔融.选择性激光烧结技术的优势则是加工速度快、无需使用支撑材料,其缺点是高加工温度、成型产品表面粗糙等.另外,3D喷印技术操作简单、快速成型、制备条件温和,然而,其成型产品的力学强度较低.因此,在选择不同方法制备三维高分子支架材料时,还需结合原料的特点以及对成型产品的性能要求.3D打印技术与生物医学3D打印技术能够根据不同患者需要,快速精确制备适合不同患者的个性化生物医用高分子材料,并能同时对材料的微观结构进行精确控制.目前3D打印技术在国际上已开始被应用于器官模型的制造与手术分析策划、个性化组织工程支架材料和假体植入物的制造、以及细胞或组织打印等方面生物相容与生物可降解高分子在生物医学应用,尤其是组织工程应用中具有独特的优势
3D打印技术与生物医学目前临床所使用的替代材料都是按照固定模式制造,难以与患者的缺损部位完美匹配,无法获得十分满意的效果.而