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本文提出了一种基于相分离水凝胶和形状记忆聚合物的可编程陶瓷前驱体系统,结合纳米陶瓷颗粒和立体光刻3D打印技术,成功实现高精度陶瓷结构制造。通过调节前驱体成分和编程参数,研究了热诱导相分离的恢复起始机制,精确控制了恢复行为。该系统展示了陶瓷前驱体在生物医学中的多形态转化潜力,并采用分层打印策略实现了陶瓷前驱体的可逆变形。本研究为4D陶瓷打印技术提供了新方法,拓展了陶瓷材料在智能制造和生物医学中的应用。
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