생체 조직에서 영감을 받은 3D 니티놀 구조체 설계 🔬

2026년 02월 23일 | 스페인어에서 번역됨

IMDEA와 UPM의 연구팀이 3D 프린팅으로 제작된 니티놀 부품의 특성을 개선하는 설계 방법을 제시합니다. 이 접근법은 재료 자체를 변경하는 것이 아니라 매크로 스케일에서의 기하학적 구조를 변경합니다. 메쉬나 구와 같은 복잡한 구조를 만들어 최종 부품의 기계적 거동을 조정할 수 있습니다. 이는 맞춤형 고성능 의료 임플란트의 문을 열어줍니다.

Una intrincada estructura 3D de nitinol, similar a una malla o tejido biológico, creada mediante impresión láser. Sus formas geométricas complejas y porosas brillan con un tono metálico, ilustrando el futuro de los implantes médicos personalizados.

강성과 에너지 흡수 제어를 위한 알고리즘 및 L-PBF ⚙️

이 과정은 조직에서 영감을 받은 다공성 구조 설계를 생성하는 알고리즘을 사용하며, 이후 레이저 분말 융합(L-PBF)을 통해 제작됩니다. 제어된 기하학적 구조는 강성이나 에너지 흡수 능력과 같은 특성을 여러 차수의 크기로 변화시킬 수 있게 하며, 이는 기본 재료만으로는 달성하기 어렵습니다. 컴퓨터 단층촬영(CT)은 인쇄된 부품의 디지털 모델에 대한 정밀도를 확인하여 프로세스의 신뢰성을 검증했습니다.

니티놀이 스프링에서 지쳐 스펀지가 되고 싶을 때 😄

기억 효과를 가진 니티놀이 항상 스프링이 되고 싶어 했던 그 재료가 이제 건축적 야망을 품은 것 같습니다. 연구원들이 메쉬나 구의 덩어리가 될 수 있다고 말하자, 재료는 기뻐하며 날짜에 따라 다르게 행동하기로 결정했습니다. 이 덕분에 곧 스텐트가 뼈 같은 강성이나 연골 같은 유연성을 가질 수 있게 될 것이며, 구성은 변경하지 않고도 가능합니다. 때로는 내부를 바꾸지 않고 단순히 재배치만 하면 된다는 교훈입니다.