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Die Selbstheilung und Biokompatibilität von Polymerverbundstoffen für die Biomedizin haben sie zu einem bevorzugten Ansatz für kleine Gewebeingenieurelemente gemacht. Durch den Wechsel von statischen zu dynamischen Druckverhältnissen simuliert das 4D-Drucken die natürlichen physikalisch-mechanischen Veränderungen lebenden Gewebes im Laufe der Zeit. Eine vielversprechende neue Plattform mit ausgezeichneter steuerbarer Betätigung ist erforderlich, um die Bedeutung des 4D-Drucks für biologische Anwendungen zu erhöhen. Diese Studie analysiert systematisch aktuelle 4D-Drucktechnologien für die flexible Herstellung von Materialien der künstlichen Intelligenz (AIM). Darüber hinaus werden viele potenzielle Anwendungen des flexiblen 4D-Drucks in der biologischen Verbundtechnik gründlich untersucht. Wir haben festgestellt, dass das Wissen über diese neue Kategorie flexibler AIM-Verbundstoffe relativ begrenzt ist und das Potenzial für praktische Anwendungen bisher nicht nachgewiesen wurde. Schließlich diskutieren wir die Probleme und Einschränkungen der flexiblen 4D-Drucktechnologie, AIM sowie zukünftige Ansätze und Anwendungen.
Oladapo et al. (Do,) haben diese Frage untersucht.
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