Table of Contents
התקדמות ב Photoinitiators עבור תוספת של Light-Activated Addition Polymerization in 3D הדפסה
תוספת יעילה אור פולימריזציה היא בלב חלק מהטכנולוגיות ייצור התוספים המדויקות והמהירות ביותר הקיימות כיום.מסטראוליתוגרפיה (SLA) ועיבוד אור דיגיטלי (DLP) לייצור ממשק נוזלי מתמשך (CLIP) ופולימרומיזציה של שתי תמונות, היכולת לרפא רטיצי חשמל לתוך מבנים יציבים ורזולוציה גבוהה עם אור ממוקד של אור הפך את ההסתברות, ייצור רפואי יעיל יותר, אשר מגביר את המאפיין זה של 3Dic.
יסודות של תוספת אור-מעשית
רשת תוספת מקודמת אור, המכונה גם פוטופובלימיזציה, היא תהליך שבו מונומרים או אוליגומרים מומרים לרשת פולימרית מוצקה על חשיפה לאור אורך גל מסוים.התגובה מתקדמת באמצעות מנגנון שרשרת-growth שרשרת המופעל על ידי מינים חוזרים-לאקטיביים או cations - משוחררים על ידי photoinitiator ללא תשלום, לאחר מכן phorexitexreecticlympine, ולאחר מכן לספוג תגובה דרמטית של שני phos-remecremeicremecremeremeiclygin-remeiclympine, ולאחר מכן, ולאחר מכן, לאחר מכן, או relinks in al 3Dremeremerempinediclympremeremeremeremeremeremeremiclympinedic Relinks-remic Relinks Active Relinkes-rempine in allympine in amiclympine in amicial Relinks לחץ דם נפוץ מערכת צילום phorecogine in amicrecogine in amicrecogine in allygine in amicrecog
photopolymerization Cationic, אם כי פחות מאומצים, מציעה יתרונות עבור epoxy ו vinyl ether resinsins, כולל מעכב חמצן מופחת וכווץ נמוך יותר במערכת זו, photoinitiator - באופן חד פעמי יומן ביוולון או מלח trilsulfonium -generate חומצה Brnsed חזק על photolysis, אשר protonatesss את התכונות ואת מהירות חומרים הרצויה על ידי מערכת הריפוי הרדיקלית.
היעילות של photopolymerization תלויה באופן ביקורתי על מספר גורמים: ספקטרום הקליטה וההכחדה המולעת של photoinitiator, התשואה הקוונטית של מינים תגובתיים, ריכוז photoinitiator ב resin, עוצמת האור ואורך הגל, ואת תגובתה של מערכת מונומר.אפילו שיפורים קטנים בביצוע photoinitiator יכול לתרגם רווחים משמעותיים במהירות הדפסה, איכות סופית.
תפקיד מעורבים של Photoinitiators הדפסה מודרנית 3D
Photoinitiators הם הרבה יותר מאשר תגובה פשוטה גורם. במערכות הדפסה 3D מתקדמות, הם חייבים לספק קבוצה תובענית של דרישות.הם חייבים לספוג אור ביעילות באור הזרקור הספציפי הנפלט על ידי מקור האור של המדפסת - בין אם המקור הזה הוא מנורת UV (365-405 nm), LED כחול (405-470 nm), או לייזר כמעט בלתי צפוי (700- 000) הם חייבים להיות מספיק כדי למנוע היווצרות של צבע לא רצויה, או כדי לגרום לחשיפה מוקדמת.
פוטוניטיפים מסורתיים כגון benzophenone, 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone (DMPA), ומחנה הקמפורקיןון שירתו את התעשייה היטב במשך עשרות שנים, אבל הם סובלים ממגבלות כולל חלונות ספיגת צר, תשואה קוונטית נמוכה, ודאגות רעילות.ה כלפי הדפסים מהירים יותר, תכונות דקות יותר, וחומרים בטוחים יותר יש מחקר אינטנסיבי לתוך הדור הבא עם תכונות פוטו-מתאים מתקדמים עם תכונות.
התקדמות טכנולוגית Photoinitiator
צילום: Metal-based Photoinitiators
קומפלקסים אורגומטריים, במיוחד אלה המבוססים על אירידיום, ארואזיום, פלטינה, ו- שיתוק, הופיעו כמעמד רב עוצמה של photoinitiators עבור פולימיזציה חיצונית ומסחרית חינם. תרכובות אלה מציעים ספקטרה ספיגה טוטליבית גבוהה באמצעות עיצוב ligaual, המאפשר הפעלה יעילה באורכי גל החל מה-UV לתוך האזורים הנראה וקרובים של פחמן בינוניים, לדוגמה, ל- 4Kopericicicolicolicolicial של תאים, ל-DLP (DLP) ל-DLP) ל-DLP (nmedicicolicoltemicicicicic) כדי ל-DLP) כדי ל-DLP) חומר נפץ בינוניים (DLP) נמוך, לדוגמה, לדוגמה, 4Tamicicicicicicicicicicicicoltemicicoltemicicicicicicicicicicicoltemicoltial DLP (DLP) ל-DLP) כדי ל-DLP) של חומר נפץ בינוניים, כדי ל-DLP) ל- 4, לדוגמה, כדי ל-DLP (DLP (D
Ruthenium(II) תרכובות פוליפידיל נחקרו באופן נרחב. תרכובות אלה לעבור העברת אלקטרונים פוטו-מפוטנטית כדי ליצור רדיקלים או לייצר מינים חמצן תגובתיים כאשר הם משמשים עם ממריצים משותפים כגון amines טריטרינריות.הספיגה שלהם ניתן לעבור בטווח הנראה על ידי שינוי המבנה הרצועות, והם מציגים יכולת טובה ויציבות תרמית.
מחקרים אחרונים חקרו את השימוש של מתכות בעלות אדמה כגון ברזל, נחושת, אבץ כדי להפחית את העלות ואת ההשפעה הסביבתית. Iron(III) מורכב עם רצועות פנולטה, למשל, הראו פעילות פוטונימנטציה מבטיחה תחת אור גלוי, פתיחת הדלת לפוטיניטורים מבוססי מתכת בר קיימא יותר. בעוד הביצועים שלהם עדיין לא מתאימים לכך של מערכות dium או ruium, הוא פער מתמשך של אופטימיזציה.
פוטוניטיפים אורגניים: ביצועים משופרים ובטיחות
פוטוניטיפים אורגניים ממשיכים לשלוט בשוק ההדפסה התלת מימדי המסחרי בשל העלות הנמוכה שלהם, פעילות חוזרת מעולה ופוטנציאל עבור ביו-תחרותיות. Acylphosphine oxides, כגון diphenyl(2,4,6-tri370-methylbenzoyl) oxide (TPOav) ו- bis(2,6-methylbenage) phenylphohine phen (R) הם תאים קיצוניים (R) ו-retinretinretingine-R) הנמצאים ב-Rine-Rine-Rine-R) הם בשימוש ב-Rine-Rine-Rine-Rine-Rine-Rine-Rine-R (Rine-Rine-R) ב-Rine-Rine-Rine-Rine-Rine-Rine-Rine-R) ב-Rine-R (Rine-Rine-Rine-Rine-R) עם תרכובות ב-Rine-Rine-Rinevine-Rine-R.
נגזרות Benzophenone, המשמשות לעתים קרובות בשילוב עם aminestertiary כמו co-initiators, מציעים אלטרנטיבה בעלות נמוכה יותר אבל סובל ממהירויות ריפוי איטי יותר ועיכוב חמצן גדול יותר. שינויים אחרונים לליבת benzophenone - כגון מבוא קבוצות של אלקטרונים-דונון או שילוב של מטעני דלקת מפרקים thioxanthone - יש שיפור המאפיינים שלהם ספיגה ויעילות, שהופכת אותם תחרותי יותר עבור הדפסה גבוהה יותר.
סוג I וטיפוס II photoinitiators מייצגים את שני המעמדות העיקריים mechanistic.סוג I photoinitiators לעבור צומת קשר לא גמיש כדי ליצור רדיקלים ישירות, בעוד photoinitiators סוג II דורש קו-initiator (בדרך כלל a amine) כדי לייצר רדיקלים באמצעות מפשטות מימן או העברה אלקטרונים מערכות הם לעתים קרובות פחות יקר יכול להיות מותאם למגוון מסוים של אורכי גל, אבל הם יכולים לגרום צבע כהה יותר, אבל הם עלולים פחות או חמצן.
אחד הפיתוחים האחרונים הבולטים הוא העיצוב של photoinitiators עם ⁇ -conjugation מורחבת כי סופג אורכי גל ארוכים יותר, כולל האזורים גלויים וקרובים-קרוב- infrared. אלה photoinitiators מאפשרים הדפסה עם עומק ריפוי עמוק יותר ושיפור חדירה דרך רדומים פיגמנטים או מלא.לדוגמה, תנומה אטומיד ו photoinitiators מבוסס peryleneleneen הוכיחו יעילות גל עד 500 קרינת לייזר, בעודם-fine שימש תחת מפוארמיים.
nanoparticle-Enhanced Photoinitiators
שילוב חלקיקים לתוך מערכות photoinitiator מייצג אזור גדל במהירות של מחקר. Semiconductor חלקיקים כגון תחמוצת אבץ (ZnO), טיטניום דו חמצני (TiO2), ו cerium oxide (CeO2) יכול לספוג אור או גלוי לייצר אלקטרונים-hole כי יוזמים פולימונים אלה בפוטונים אורגניים מציעים יכולת יוצאת דופן, נמוך יותר, וניתן להשתמש בו כדי להיות מלוכדים רחב יותר מאשר ויזואליים, בדרך כלל, עם זאת, עם זאת, עם זאת, עם זאת, הם לעתים קרובות.
חלקיקים זהב וכסף נחקרו כמו משפרי plasmonic עבור photoinitiation.כאשר נרגשים על פני השטח המקומי שלהם plasmon resonance גל אורך, חלקיקים אלה לייצר שדות אלקטרומגנטיים חזקים שיכולים להגביר את הקליטה של מולקולות פוטוניטור הסמוך, הגדלת קצב של חומרת כדור הארץ רדיקלי.אפקט זה מאפשר ריפוי מהיר יותר במהירויות אור נמוכות יותר וניתן לכוונון על ידי אופטימיזציה מהירה של חלקיקים, הן באיכות גבוהה, 000, 000.
חלקיקים מורכבים (UCNPs) מציעים פתרון אלגנטי במיוחד עבור פוטופוגניציה ליד- infrared. חלקיקים אלה סופגים אנרגיה נמוכה ליד- infrared אור פולטים אנרגיה גבוהה יותר אור אור אור גלוי, אשר יכול לאחר מכן להפעיל photoinitiator קונבנציונלי. גישה זו מאפשרת חדירה עמוק לתוך האנרגטי ומאפשר הדפסה עם מקורות כמעט- infrared כי הם פחות מזיקים לרקמות של מערכת UVDoxy היה בשימוש כדי לרקמות מורכבות.
Photoinitiator בלנדרים ומערכות סינרגיסטיות
בנוסחאות מסחריות רבות, תערובת של שני או יותר photoinitiators משמש כדי להשיג חלון ספיגה רחב וכדי לייעל ריפוי על פני שכבות שונות. גישה נפוצה זוגות סוג I photoinitiator עבור פני השטח מרפא עם מערכת סוג II עבור ריפוי מעמיק, איזון פני השטח להשלים עם חדירה.אפקט סינרגי בין photoinitiators שונים יכול גם להוביל לתשואות גבוהות יותר הכוללות קוונטיות ועיכוב חמצן מופחת.
מחקרים אחרונים חקרו מערכות ternary המשלבות פוטושופייזר, מערכת מלח משותף, ותוסף לנסדן תהליך ההקדשה.לדוגמה, מערכת מלח קמפינג / אנליזה /אמין / וידונולון יכול ליזום הן רדיקליות והן דלקתיות בו זמנית, המאפשר היווצרות של רשתות פולימרים אינטרפנטרטיזציה עם תכונות מכניות משופרות כאלה דורש אופטימיזציה של ריכוזים וגישות לא רצויות, אך הן כדי למנוע תגובות שליליות להתאמה אישית של התנהגות.
השפעה על 3D Printing Technologies
מהירות הדפסה מהירה יותר באמצעות שיפור Initiation Efficiency
היתרון המיידי ביותר של photoinitiators מתקדם הוא גדל מהירות הדפסה. במערכות DLP ו- CLIP, זמן הריפוי לשכבה הוא פרופורציה ישירות לתקופה הנדרשת כדי לייצר ריכוז מספיק של רדיקלים כדי להגיע לנקודה הג'ל. Photoinitiators עם תשואה קוונטית גבוהה יותר והתאמה טובה יותר לספקטרום פליטת מקור האור יכול להפחית את זמן החשיפה לשבריר שנייה, המאפשרת הדפסה גבוהה יותר של שיטות ייצור נמוכות יותר או סטנדרטיות.
ייצור ממשק רציף (CLIP) מבוסס על אזור מת - אזור עשיר חמצן בתחתית השרף שבו פולימריזציה מעכב - כדי לאפשר עלייה מתמשכת של פלטפורמת הבנייה.הצלחת CLIP תלויה בהשגת איזון עדין בין שיעורי הדור הרדיקלי לבין דיפוזיה חמצן.
החלטות גבוהות יותר ותכונות נאמנות
החלטה בדפוס תלת-ממדי מבוסס אור נשלטת על ידי גודל ה- voxel (ה-olume pixel) אשר נרפא בתגובה לחשיפה יחידה.ההחלטה המאוחרת נקבעת על ידי המערכת האופטית ומקור האור, בעוד ההחלטה האנכית (או z-reרזולוציה) תלויה בעומק הריפוי, אשר מושפעת מקליטת האור של photoinitiator ומחיקת מינים תגובתיים במהירות גבוהה יותר, מכיוון שניתנת להפחתה מהירה יותר של חומרים קלים, מכיוון שגלויים, לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר מכן, היא בעלת מגבלות מהירות יותר, לאחר מכן, לאחר מכן, מכיוון שלעתים קרובות יותר, היא בעלת משקל גבוה יותר, היא נמוכה יותר, מכיוון שניתנת להפחתה מהירה יותר, מכיוון שניתנת להפחתה מהירה יותר, על ידי חומרת, מכיוון שניתנת להפחתה מהירה יותר, על ידי ספיגעת עורבדרומי משקל, מכיוון שניתנת להפחתה מהירה יותר, על ידי חומרת משקל, על ידי חומרת של חומרים לא רצויה, על ידי ספיגמנטאלית, על ידי ספיגעת עורבידי חומרת משקל, על ידי חומרת משקל, על ידי ספיגמנטל, על ידי ספיגמנטל, על ידי חומרת משקל גבוה יותר, על ידי חומרת משקל גבוה יותר, על
שני מכשירי פולימריזציה (PP) מנצלים את הקליטה הלא ליניארית כדי להשיג את ההחלטה sub-diffraction-limit, לייצר תכונות קטנות כמו 100 nm. ב 2PP, דופק לייזר עוברי השני מספק את השטף photon גבוה הדרוש עבור שתי ספיגה צילום, אשר בקנה מידה עם הכיכר של הנדסת חשמלניטורים תוכנן עבור 2 תמונות גדולות יש לעתים קרובות על ידי צילום רב, 000 של מיקרוסקופים, 000 של מיקרוסקופים, 000 של מיקרוסקופים, 000 ⁇ .
תאימות חומרית ותפקוד
פוטו-ניטיפים מתקדמים הרחיבו את לוח החומרים שניתן לעבד על ידי הדפסה תלת-ממדית מבוססת אור. רסטין גמיש ואסטומרי, אשר ריפא לאט וסבל מעיכוב חמצן, ניתן להדפיס כעת במהירות באמצעות photoinitiators שיוצר רדיקלים ביעילות באורכי גל גלויים. Transuds ו resless resins, הנדרשים עבור יישומים אופטיים, תועלת מ photoinitiators כי אינם משאירים שאריות חום או מעכבים.
סרמיצי מלא וממלא מתכת, המשמש לייצור עקיף של חלקי קרמיקה ומתכת, מציג אתגר מסוים כי חלקיקי הממלאים מתפזרים ותופסים אור, צמצום חדירה וריפוי. Photoinitiators עם ספיגת חזקה באזור הסמוך- in-infrared, כגון אלה מופעלים על ידי חלקיקים או ספיגת שני פוטונים, יכול להתגבר על מגבלות אלה באמצעות גל חודרים יותר של צינורות מגנטיים מקודמים, אשר ממושכים באופן חזק, כמו גם ספוגים ספוגים ספוגים באופן חזק של חומר נפץ.
יישומים בתעשייה וברפואה
מכשירים רפואיים והנדסת Tissue Engineering
המגזר הרפואי הוא אחד היישומים התובעניים ביותר להדפסה תלת מימדית, המחייב חומרים שאינם מתאימים, סטריליזנטיים, ומסוגלים לשחזר אנטומיים מורכבים עם דיוק גבוה. Photoinitiators ממלא תפקיד קריטי בקביעת האם שרף מתאים לשימוש רפואי.
ההתפתחויות האחרונות יצרו photoinitiators עם פרופילים ביו-תחרותיים מצוינים.לדוגמה, כמה תחמוצות ציפיפין ו- benzophenone הוכח להיות לא-cytotoxic ולהשיג תגובה דלקתית מינימלית כאשר משולבים לתוך הידרוגלס מודפס. Lithium acylphosphinate (LA) ו diphenyl(2,4,6-methylben-methylben) הם תאים רעילים עבור תאים חשמליים-cotchitelyphinate (T) ו-tophinate) הם כל כך רעילים (T) הם כל כך רעילים עבור תאים אלה.
התפתחויות לעבר ⁇ :0 [boתואמים photoinitiator מערכות FLT] 1 אפשרה ייצור של שתלים ספציפיים לחולה, ייצור תרופות, ו פיסול הנדסה רקמות שניתן להשתלת ישירות ללא שאריות רעילות. עבור יישומים כגון התחדשות העצם, photoinitiators שניתן להפעיל על ידי אור קרוב- infrared להציע את האפשרות של השבת בתוך הפולימרים מינימלית ומאפשרים ישירות על ידי נוזל ומשלוח פולשני של נוזל באופן ישיר של נוזל.
ייצור אווירי ורכב
בתעשיות אווירו ומכוניות, הדפסה תלת-ממדית מאפשרת הדבקה מהירה של גיאומטריות מורכבות, רכיבים מבניים קלים וכליים מותאמים אישית. פולימרים בעלי ביצועים גבוהים המשמשים ביישומים אלה - כגון פולית'ר ether ketone (PEEK) אנלוגיות, epoxies עתירי טמפרטורה גבוהה, ומבשרי קרמיקה - ספקומונים חזקים פוטוניטים שיכולים לעמוד בדרישות התרמיות ודרישות מכניות של החלק הסופי.
Photoinitiators עבור יישומים עתירי זמן גבוהים חייב להישאר יציב במהלך תהליך ההדפסה, ולא צריך להיפטר או תנודתי במהלך שלאחר תיקון או חטאים. photoinitiators מבוסס מתכת, עם יציבות תרמית גבוהה וקליטה חזקה בטווח הנראה, הם מתאימים היטב עבור ניסוחים אלה.
מוצרים ומוצרים מתאימים
שוק הצרכנים להדפסה 3D גדל במהירות, מונע על ידי הזמינות של מדפסת שולחן עבודה סביר SLA ו DLP.מדפסות אלה בדרך כלל להשתמש מקורות אור LED כחול ו להסתמך על photoinitiators כי הם בטוח לשימוש ביתי.הפיתוח של רעילות נמוכה, photoinitiators נמוך דבק חיוני להכנת הדפסה שולחן העבודה 3D מקובל הגדרות חינוכיות וחיות.
ייצור מותאם אישית של תכשיטים, מיישרי שיניים, מכשירי שמיעה, ואסתטיקה מסתמכת על היכולת להדפיס ברזולוציה גבוהה, חלקים מדויקים עם מסימני פני השטח חלק. Photoinitiators המאפשרים ריפוי מהיר עם התכווצויות נמוכות וזרימת מינימלית הם קריטיים להשגת הדיוק הנדרש ביישומים אלה.המגמה לעבר photoinitiators לטווח ארוך יותר שניתן להפעיל על ידי אור ירוק או ירוק מועיל במיוחד עבור יישומים אוראליים, שבו יכול להיות מזיק לרקמות אור UV כדי להזיק.
אתגרים וכיוונים עתידיים
דאגות סביבתיות ושקיפות
למרות ההתקדמות שנעשתה, אתגרים משמעותיים נשארים. הרבה photoinitiators נגזר מזין מבוסס נפט לייצר תוצר לוואי במהלך פולימריזציה כי יכול להיות רעיל או מתמשך סביבתית.הדחוף לעבר כימיה בר קיימא וירוקה עורר עניין ב photoinitiators מבוסס ביולוגית שמקורם משאבים מתחדשים כגון lignin, כורכומין, ו riboflavin אלה טבעי photoiniti מציעים את היתרונות הכפולים של רגישות ביולוגית וספיגה נמוכה יותר מאשר ספיגה נמוכה של חומרים אנלוגיים.
מחקר ב-FLT:0 (מספקי צילום שניתן להעלותם 3D Printigture: 1D הוא פעיל, עם מחקרים חקרו את השינוי של chromophores טבעיים כדי לשפר את הביצועים הפוטימיים שלהם.לדוגמה, נגזרות כורכומין עם קידוד מורחב הראו ספיגה משופרת בטווח הנראה ושיפור יעילות ההקדשה.
המונחים: long wavelength Activation
אחד האזורים הפעילים ביותר של מחקר הוא פיתוח של photoinitiators שניתן להפעיל על ידי אורכי גל ארוכים יותר, במיוחד באזור הסמוך- infrared (NIR) האזור (700-1000 nm) אור NIR חודר עמוק יותר לתוך resinsins, עובר דרך פיזור מילויים, וגורם פחות נזק לרקמות ביולוגיות בהשוואה לאור כחול או UV.
היכולת להדפיס באור NIR יכולה לאפשר ריפוי רב-ממדי, ב vivo פולימיזציה עבור יישומים רפואיים, ואת ייצור של ⁇ או חלקים מורכבים מאוד. גישה מבטיחה אחת משתמשת FLT:0upconversion nanoparticles אשר להמיר את האור NIR ל-UV או גלוי FLT:1, אשר לאחר מכן מפעיל phototiator קונבנציונלי.
הפקה זולה-אווירית ו-Salability
בעוד הביצועים של פוטוניטיפים מתקדמים ממשיכים להשתפר, העלות נותרה מחסום לאימוץ נרחב, במיוחד עבור מערכות מבוססות מתכת וננו-חלקיק-enhanced.הסינתזה של iridium ו ruthenium Complexes דורשות רטינים יקרים וטיהור רב-שלבי, מה שהופך אותם לא מעשיים עבור יישומים צרכניים בעלי רמות גבוהות.
כמו כן, הייצור של חלקיקים עם גודל אחיד ויעילות גבוהה סיכה דורש שליטה מדויקת של תנאי התגובה ולעתים קרובות כרוך מבשרים מסוכנים.התקדמות אחרונה בסינתזה זרימה רציפה וכורים מיקרו-השפעהיים שיפרו את ההיקף ואת הכדאיות של ייצור חלקיקים, צמצום עלויות ומאפשרת מסחר.
הדפסה רב-תחומית ורב-מטורית
במבט קדימה, פוטוניטיפים שיכולים להיות מופעלים באופן סלקטיבי על ידי אורכי גל שונים יכול לאפשר הדפסה רב-חומרית עם תכונות כימיות מכניות נשלטות מרחבית.לדוגמה, ניסוח המכיל שני פוטוניטיפים - אחד רגיש לאור UV ואחד רגיש לאור כחול - יכול להיות לרפא שכבה על ידי שכבה עם תכונות מכניות שונות פשוט על ידי שינוי אורך הגל.
התפתחותם של פוטונינטים שמגיבים לגירויים אורוקליים – כגון אור וטמפרטורה, אור ו- pH – עשויה להרחיב עוד יותר את מרחב העיצוב לחומרים הניתנים להדפסה.מערכות כאלה יחייבו שליטה זהירה של קינטיקה תגובה ופעולות צלב, אך יכלו לאפשר שליטה חסרת תקדים על תהליך ההדפסה ונכסים הסופיים.
מסקנה
העשור האחרון היה עדים להתקדמות יוצאת דופן בכימיה של photoinitiators עבור פולימריזציה תוספת קלה הדפסה תלת-ממדית.מפלקסים המבוססים על מתכת עם ספקטרום ספיגה טוטלי לתרכובות אורגניות עם מערכות ביו-תחרותיות משופרות וננו-חלקיק המאפשר הפעלה כמעט-infrared, הכלים הזמינים לנוסחאות וליצרנים מעולם לא היו חזקים יותר.
העתיד של השדה הוא המשך החדשנות סביב קיימות, הפעלה ממושכת של גלי, והפחתה בעלויות.כמו כימיה פוטוניטור בוגר, אנו יכולים לצפות לראות רסטין מרפא בתוך שניות ולא דקות, חלקים עם החלטה תת-מיקרונית כי רכיבים משוריינים, וחומרים בטוחים מספיק להשתלת ישירה בגוף האדם.
עבור מהנדסים, חוקרים ויצרנים העובדים בצומת של כימיה ו הדפסה תלת מימדית, להישאר מעודכן לגבי ההתפתחויות האחרונות בטכנולוגיית פוטוניטור חיוני ללכידת הפוטנציאל המלא של התחום המתפתח במהירות זו.ההשקעות שבוצעו במחקר פוטו-ניימטור היום יעצבו את היכולות והמגבלות של ייצור תוספת במשך עשרות שנים.