一个关键的进展出现在2015年,当时还在教堂山市北卡罗来纳大学任职的DeSimone及其同事在《科学》杂志上报告了一种3D打印的新进展,被称为连续液体界面生产(CLIP)。这种方法通过一个窗口将紫外线照射到充满液体树脂的区域。与此同时,这个窗口也允许氧气扩散到液体中,并在那里创造了一个薄的“盲区”以抵抗固化。在这个区域上方,光线将液体树脂固化成固体。一个机械装置缓慢地将正在生长的固体物质拉出液体树脂,同时使得额外的材料固化并附着在没有接口的地方,最终得到的产品在结构上比之前的方法更加结实。
自从这项研究成果公布以来,DeSimone和他位于加利福尼亚州雷德伍德市的公司已经筹集了6.8亿多美元,并与包括阿迪达斯、福特和里德尔在内的多家公司达成了生产协议,生产包括汽车零部件、运动鞋、牙齿植入物和橄榄球头盔在内的各种产品。
不过CLIP技术也有局限性。其中一个问题是固化过程会释放热量,导致打印出来的零件变形和开裂。为了有效地散热,产品的横截面积不能大于41.4厘米×25.9厘米。如今,Mirkin的研究团队报告说,通过在液体树脂下循环一种液体冷却剂,然后再穿过一个冷却装置,可以直接从这些正在生长的打印产品中吸收热量。研究人员当天在《科学》杂志上写道,这使得他们能够在几个小时内打印出一个成人大小的3D物体。Mirkin指出,这种技术可以通过并排放置的4个投影仪发出的光,打印横截面积近1平方米、高度超过4米的物体,他们将这一过程称为“贴砖”。
Mirkin说,在未来,添加额外的投影仪可以让他们能够打印更大的物体。他表示:“从理论上讲,我们的技术是无限的。”目前,Mirkin和他的同事成立了一家名为Azul 3D的公司,旨在使这项打印技术商业化。该公司正在改进原型机,预计将在18个月内开始销售这种3D打印机。