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Using an affordable 3D printer and the CRAFT method, researchers created a model human hand from a single feedstock

À l'aide d'une imprimante 3D abordable et de la méthode CRAFT, des chercheurs ont créé un modèle de main humaine à partir d'une seule matière première, avec des zones distinctes qui imitent la dureté ou la souplesse de la peau, des ligaments, des tendons et des os. (Crédit : Université du Texas à Austin)

Impression 3D : des répliques abordables et réalistes, aussi complexes qu’une main humaine

par La rédaction
2 février 2026
en Impression, Technologie

Des chercheurs ont développé une nouvelle méthode d’impression 3D pour fabriquer des objets aux propriétés très variées, notamment des niveaux de dureté et de transparence, pixel par pixel, tout en utilisant des matériaux couramment disponibles et des imprimantes 3D peu coûteuses. Décrite aujourd’hui dans la revue Science par des chercheurs de l’Université du Texas à Austin, des laboratoires nationaux Sandia et de deux autres laboratoires nationaux, cette méthode pourrait permettre la création de modèles réalistes de parties du corps pour que les étudiants en médecine s’exercent à la chirurgie, ou de nouveaux types d’équipements de protection individuelle.

« Nous pouvons contrôler l’ordre au niveau moléculaire dans l’espace tridimensionnel, et ce faisant, changer complètement les propriétés mécaniques et optiques d’un matériau », explique Zak Page, professeur associé de chimie à l’UT et co-auteur de l’article. « Et nous pouvons le faire à partir d’une matière première vraiment simple et peu coûteuse, en changeant simplement l’intensité lumineuse. C’est la simplicité au cœur du procédé qui est vraiment passionnante. »

Cette nouvelle méthode d’impression 3D, baptisée Crystallinity Regulation in Additive Fabrication of Thermoplastics (CRAFT), utilise une imprimante commerciale avec des motifs de lumière variables pour transformer une résine liquide largement disponible, le cyclooctène, en un objet plastique solide. Le processus consiste à projeter une série d’images en niveaux de gris sur une plateforme qui monte et descend dans le liquide, construisant l’objet à partir d’une série de couches 2D microscopiquement fines de matériau polymère.

Une application potentielle de la méthode est la création de modèles du corps humain à l’usage des étudiants en médecine. CRAFT peut simuler des structures interconnectées complexes de différents types de matériaux, de l’os au ligament en passant par le muscle. Auparavant, les modèles imprimés en 3D n’étaient pas une alternative réaliste aux cadavres, que les facultés de médecine doivent continuellement se procurer, souvent à un coût élevé et avec difficulté. Les méthodes d’impression existantes pour les modèles impliquent des imprimantes à jet d’encre coûteuses et combinent des matériaux qui n’adhèrent pas bien les uns aux autres, provoquant des défaillances aux interfaces qui ne reflètent pas ce qui se passerait naturellement avec les tissus humains. CRAFT produit des modèles sans ces inconvénients.

L’amortissement des vibrations, par exemple pour l’insonorisation ou pour les équipements de protection individuelle comme les casques ou les gilets pare-balles, est une autre application potentielle de CRAFT. Page envisage de développer des « matériaux bio-inspirés » – avec des structures internes alternant des zones dures et molles, comme le fait la nature dans des structures telles que l’écorce des arbres et les os, permettant d’absorber les vibrations et les chocs sans se briser.

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Page avait précédemment développé d’autres nouvelles méthodes d’impression 3D permettant un contrôle spatial de la rigidité et de la résistance, mais avec des composants de résine plus complexes et un équipement sur mesure. Il ajoute que les objets fabriqués avec CRAFT, bien que non entièrement recyclables, pourraient tout de même potentiellement réduire les déchets, car ils peuvent facilement être fondus ou dissous avec un solvant et moulés sous une nouvelle forme.

« L’impression 3D DLP ou LCD, avec laquelle cette méthode est compatible, fait partie des imprimantes les moins chères que vous puissiez acheter », souligne Page. « Vous pouvez obtenir une de ces imprimantes avec la capacité de projeter en niveaux de gris pour 1000 dollars ou moins, et être prêt à imprimer. »

Ce travail a été dirigé par Alex Commisso et Samuel Leguizamon, tous deux anciennement aux laboratoires nationaux Sandia. Leguizamon est maintenant scientifique au Savannah River National Laboratory et Commisso est chimiste des matériaux chez Azul 3D.

Article : Lithographic crystallinity regulation in additive fabrication of thermoplastics (CRAFT) – Journal : Science – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

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Tags: 3dbio-inspiremedicalemethode
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Researchers have developed a new method for 3D printing objects with very different properties, including levels of hardness and transparency, on a pixel-by-pixel basis while using commonly available materials and inexpensive 3D printers. The method, described today in the journal Science by researchers from The University of Texas at Austin, Sandia National Laboratories and two other national laboratories, could lend itself to the creation of realistic models of body parts for medical students to practice surgery on or new types of personal protective gear.

“We can control molecular level order in three-dimensional space, and in doing so, completely change the mechanical and optical properties of a material,” said Zak Page, a UT associate professor of chemistry and author on the paper. “And we can do that all from a really simple, inexpensive feedstock by just changing the light intensity. It’s the simplicity at the heart of it that’s really exciting.”

The new 3D printing method, called Crystallinity Regulation in Additive Fabrication of Thermoplastics (CRAFT), uses a commercial printer with varying patterns of light to transform a widely available liquid resin called cyclooctene into a solid plastic object. The process involves projecting a series of grayscale images onto a platform that moves up and down in the liquid, building the object up from a series of microscopically thin 2D layers of polymeric material.

Funding for this work was provided by the U.S. Department of Energy, the National Science Foundation and the Robert A. Welch Foundation.

One potential application of the method is creating models of the human body for use by medical students. CRAFT can simulate complex interconnected structures of different types of material from bone to ligament to muscle. Previously, 3D-printed models have not been a realistic alternative to cadavers, which medical schools must continuously secure, often at a high expense and amid difficulties. Existing methods for printing models involve expensive ink jet printers and combine materials that don’t adhere well to each other, causing failures at the interfaces that don’t reflect what would happen naturally with human tissue. CRAFT yields models without these drawbacks.

Energy damping, such as for sound proofing or for personal protective gear like helmets or armor, is another potential CRAFT application. Page envisions developing “bioinspired materials”—with internal structures that alternate hard and soft regions, the way that nature does in structures like tree bark and bones, allowing for the absorption of vibrations and impacts without breaking.

Page has previously developed other new methods for 3D printing that enable spatial control over stiffness and strength, but with more complex resin components and custom equipment. He also says objects made with CRAFT, while not fully recyclable, might still potentially reduce waste, as they can easily be melted down or dissolved with a solvent and recast into a new form or shape.

“DLP or LCD 3D printing, which this method is compatible with, are some of the cheapest printers that you can buy,” Page said. “You can get one of these printers with the capability to do grayscale projection for $1,000 or less and be off to the races printing.”

The work was led by Alex Commisso and Samuel Leguizamon, both formerly at Sandia National Laboratories. Leguizamon is now a scientist at Savannah River National Laboratory and Commisso is a materials chemist at Azul 3D.

Journal

Science

DOI

10.1126/science.aeb3637

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Lithographic crystallinity regulation in additive fabrication of thermoplastics (CRAFT)

Article Publication Date

29-Jan-2026

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