A kutatók felfedezték a 3D nyomtatás 100-szoros gyorsításának módját

3D nyomtatás 100-szor gyorsabb gyantával

Elég idős vagy ahhoz, hogy emlékezzen a sebességnövekedésre, amikor először ugrott mátrix nyomtatóról lézernyomtatóra? Mit szólna ahhoz, amikor a betárcsázós internetről szélessávúra váltott? A 3D nyomtatás hasonló szeizmikus sebességnövekedést kaphat a Michigani Egyetem úttörő kutatásának köszönhetően.

Az ottani kutatók a 3D nyomtatás új módszerét találták ki, amely akár 100-szor gyorsabb, mint a hagyományos 3D nyomtatási eljárások. Ez potenciálisan átformáló hatású lehet az additív gyártás nagy példányszámban történő alkalmazásában, szemben az egyszeri prototípusokkal.

Ajánlott videók

„Bemutattuk azt a képességet, hogy a folyékony gyantát egy hullámhosszú fénnyel megkeményítjük, miközben megakadályozzuk a gyanta megkeményedését azáltal, hogy eltérő hullámhosszú fényt helyezünk rá.” Timothy Scott, a Michigani Egyetem vegyészmérnöki docense elmondta a Digital Trendsnek.

A kutatók 3D nyomtatási megközelítése a hagyományos sztereolitográfia (SLA) módszerének egy változata. Ez

3D nyomtatási módszer kétdimenziós képet vetítenek fotoreaktív folyékony gyantára, hogy meghatározott szilárd réteget készítsenek. Ezeket aztán egymásra rakva háromdimenziós objektumot lehet létrehozni. Sajnos a kutatók szavai szerint az SLA „fájdalmasan lassú” lehet, ha nyomtatásról van szó. Ez egy elválasztási és újratöltési lépésnek köszönhető, amely az egyes rétegek kikeményítését kíséri.

Az új megközelítésben azonban a kutatók rájöttek, hogyan lehet két lámpával szabályozni, hogy a gyanta hol keményedik meg, és hol marad folyékony. Ez lehetővé teszi a gyanták bonyolultabb mintákká való megszilárdulását – beleértve a 3D-s szobor készítését egyetlen felvételben, nem pedig 2D keresztmetszeti rétegek sorozataként.

„[Ennek a korlátozásnak a megoldására] alkalmaztuk a kettős hullámhosszú megközelítésünket, ahol egy fénysugarat használtunk, hogy megakadályozzuk a gyanta megszilárdulását a vetítőablak, míg a második fénysugár mélyebben behatol a folyadékba, és megszilárdítja a gyantát az ablaktól távol [ahol a fény belép]”, Mark Burns, a T.C. Chang, a Michigani Egyetem mérnöki professzora mondta el nekünk. „Ez a folyamat folyadékot hagy a megszilárdult rész és a vetítőablak közötti résben, és megszünteti a szükség van az időigényes szétválasztási és újratöltési lépésre, ami lehetővé teszi a folyamatos nyomtatást nagyon magas szinten sebességek.”

Scott elmondta, hogy a kutatás következő lépése a gyantapaletta kibővítése másfajta anyagokkal kémia, valamint javított mechanikai és termikus tulajdonságok egy teljes körű, nagy felbontású prototípus megépítéséhez nyomtató. „Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi forgalomba hozatal valószínűsége nagyon nagy” – mondta. Valójában olyan magas, hogy a kutatók jelenleg a technológián alapuló startup létrehozásán dolgoznak.

A munkát leíró papír volt nemrég jelent meg a Science Advances folyóiratban.

Szerkesztői ajánlások

  • 3D nyomtatott sajttorta? A Star Trek ételreplikátor elkészítésének kulináris küldetésén belül
  • Az AMD Ryzen 7 5800X3D felülmúlja elődjét, de az AMD többet ígért
  • Az AMD ugratja forradalmi 3D V-cache chipjének teljesítményét
  • Az AMD 3D-s halmozott Ryzen 7 5800X3D a „világ leggyorsabb játékprocesszora”
  • Last minute Halloween jelmezre van szüksége? Tekintse meg ezeket a 3D-nyomtatható felépítéseket

Frissítse életmódjátA Digital Trends segítségével az olvasók nyomon követhetik a technológia rohanó világát a legfrissebb hírekkel, szórakoztató termékismertetőkkel, éleslátó szerkesztőségekkel és egyedülálló betekintésekkel.