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2025/03/10 G-Code將被取代?T-Code極速3D列印不妥協

3D列印技術迎來革命性突破!美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的研究團隊開發出全新的3D列印編程語言T-Code(Time Code),不僅大幅提升3D列印的速度與品質,還克服了傳統G-Code的限制,實現更複雜的多材料漸變列印。

使用T-Code進行多色3D列印

T-Code主要適用於直接墨水書寫(DIW)增材製造技術,它最大特點是將G-Code分割成兩條獨立的軌跡,第一條軌跡為控制列印機的運動路徑,第二條軌跡為管理噴頭功能,例如材料切換、流速調整等。

這種劃分方式可確保3D列印機能夠同步執行所有指令,避免G-Code的停頓與過擠問題,進而提升列印的
精準度與流暢性。

T-Code的關鍵優勢:
1. 加快列印速度:消除傳統G-Code在切換材料與執行新指令時的停頓。
2. 提升細節精度:確保材料漸變過渡更為自然,適用於電子、生醫、
光學、機械等領域。
3. 支援所有3D列印機:無需更改硬體,可在
FDM、DIW、體積擠出(Volumetric Extrusion),甚至CNC設備上操作

左側使用G-Code進行3D列印,右側使用T-Code進行3D列印

T-Code vs. G-Code,3D列印的未來
目前3D列印大多使用G代碼(G-Code),這項技術最早起源於1950年代的
CNC機床。它的運作方式為逐行解析指令,因此產生許多技術瓶頸,例如:列印時需頻繁停頓、影響速度;多材料列印受限,且過渡不自然,需要手動調整材料擠出,容易導致材料混色不均等問題。

根據研究團隊表示,T-Code甚至能讓低成本的桌上型3D列印機達到媲美高端設備的列印品質,可見它將徹底改變增材製造產業!


從T-Code到FDM、光固化列印新突破
除了T-Code之外,全球各大學與研究機構也正積極推動多材料3D列印的技術突破︰

1. 韓國首爾大學研究團隊開發了雙步驟
FDM列印技術,可以在一個列印層中混合不同基礎材料,實現更精準的功能漸變,例如強化結構與導電性。

2. 美國伊利諾大學(UIUC)與貝克曼研究所(Beckman Institute)共同研發變色光固化3D列印技術,透過調整UV光強度,在列印過程中即時變更顏色,打造單色墨水列印全彩物件,可應用於
藝術、建築與客製化消費產品。

3. 3D列印設備製造商Flashforge與
傢俱業合作,利用3D列印減少傳統生產週期,將7-10天的傢俱開發周期縮短至2-3天,展現3D列印在工業製造領域的潛力。

T-Code的出現,無疑是3D列印技術即將邁向更高速、更精準、多材料應用的新時代!

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