维也纳工业大学
近年来,2PP(双光子聚合)和SLA(高精度立体光刻)等3D打印技术都取得了巨大进步,这些技术通常会催生商业衍生公司。第一个备受瞩目的项目是 2012 年通过维也纳工业大学内部开发的 2PP 技术生产的一辆一级方程式赛车。这辆 F1 赛车的长度为 285 微米,大约相当于一粒沙子(下图是使用电子显微镜拍摄到的图像)。2PP的技术原理就是操控高度聚焦的激光束,将液体树脂固化。树脂中的分子会引发聚合反应,使其固化,精度很高,打印速度也很快。这辆汽车共打印了100层,仅用了四分钟就打印完成。
△电子显微镜下:由2PP技术打印的F1赛车。(图片:维也纳工业大学)
普渡大学
2021 年,普渡大学的一组研究人员通过将多光子光刻与飞秒激光脉冲时空聚焦相结合,开发了一种快速纳米 3D 打印技术,能够制造具有光滑表面的复杂树脂物体。研究人员的目标是加速并扩大多光子光刻的规模。在一个打印件中,团队将超过 74,000 个小单元制作成 42 x 42 x 42 单元立方体,宽度接近 1 毫米。医生可以利用这项技术快速生产生物工程支架(通过组合多个 3D 打印纳米结构构建),供组织细胞生长。
UpNano
UpNano是一家总部位于奥地利的高分辨率纳米3D打印技术开发商,利用其2PP解决方案来生产模仿细胞微环境的生物相容性结构和表面纹理,其结果在医学研究中发挥着越来越重要的作用。UpNano的 UpPhoto 和 UpOpto 材料的无细胞毒性和高生物相容性已通过 EN ISO 10992-5:2009 认证,UpNano还利用其技术直接在微流控芯片上生产微结构,并在市售或定制的微流控芯片中直接制造分离器、通道或膜等内部元件。
△UpNano提供多种光聚合物和溶胶凝胶混合材料
Exaddon
Exaddon 是一家微型金属增材微制造 (μAM)(金属微型 3D 打印工艺)提供商,使用其 CERES 3D 打印系统在室温下生产和修复微型金属物体,无需进行后处理。该公司使用这项技术的一种方式是制造用于植入大脑的微型电极,这些脑机接口通过电极或植入物将外部计算能力连接到大脑,预计将显著改变帕金森氏症或阿尔茨海默氏症等患者的生活。Exxadon 还生产用于药物输送的透皮微针阵列。使用这些空心、不易碎的针头是无痛的,也不会导致出血。
△Exaddon128 探针阵列的光学显微照片,直接 3D 打印在接触垫上
Incus
奥地利公司 Incus 利用其基于光刻的金属制造 (LMM) 技术(植根于光聚合原理)和生物相容性材料,实现突破性的医疗和牙科应用。这种方法能够通过微型 3D 打印生产具有复杂细节的高精度组件。典型应用延伸到定制牙托、牙冠、牙桥、种植体和专用手术夹具的创建,提供量身定制的解决方案以满足个别患者的独特解剖学要求,并提高医疗治疗的功效和舒适度。
3D MicroPrint
德国的 3D MicroPrint 利用直接金属激光烧结 (DMLS)制造医疗设备(例如手术工具、植入物和实验室设备)所需的复杂零件,达到高分辨率细节。公司独特的微型 3D 打印能力基于极细的粉末,能够生产具有微米范围特征的零件,可创建用于微创手术技术的组件,通过减少恢复时间和并发症风险来改善患者的治疗结果。