2. 立體光固化成型工藝(SLA):以光敏樹脂作為材料,在系統控制下紫外激光將對液態的光敏樹脂進行掃描從而讓其逐層凝固成型。液槽中會先盛滿液態的光敏樹脂,氦—鎘激光器或離子激光器發射出的紫外激光束在計算機的操縱下按工件的分層截面數據在液態的光敏樹脂表面進行逐行逐點掃描,這使掃描區域的樹脂薄層產生聚合反應而固化從形成工件的一個薄層。
3. 動態機構設計:3D打印的機構設計研究仍處在初級階段,3D打印機的機械結構與其它制造方式相比顯得較為簡單,人們對于機器人的憧憬,對于3D打印機構設計這個研究方向而言既是一個機會也是一個挑戰。如何更簡單、地設計動態3D打印模型甚至3D打印機器人可能成為未來這方面研究的重點。 3. 動態機構設計:3D打印的機構設計研究仍處在初級階段,3D打印機的機械結構與其它制造方式相比顯得較為簡單,人們對于機器人的憧憬,對于3D打印機構設計這個研究方向而言既是一個機會也是一個挑戰。如何更簡單、地設計動態3D打印模型甚至3D打印機器人可能成為未來這方面研究的重點。

新的可移動大型3D打印機可通過手機的跟蹤平臺,將建筑技術擴展到偏遠地區和環境惡劣的地區。麻省理工學院(MIT)仍然在研究機器人3D打印系統,該系統已經能夠在不到14小時內,成功建造直徑50英尺、高12英尺的穹頂建筑。其指出,該系統可利用多種材料進行“打印”,不但包括混凝土,還包括機器本身在現場挖掘出的土壤,并能夠完成錐形墻及其他結構構件等。