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3D打印超金屬材料系列產品之納

發布時間:2022-06-21 08:30:26瀏覽:7046點贊:

作為3D列印超金屬材料系列產品的一部分,本文將繼續深入探討奈米3D列印控制技術,據南極熊了解,奈米3D列印控制技術致力于列印特殊的奈米級生物科學和器件,通常用于自然科學研究目的。目前,自然科學研究相關人員正在自然科學研究怎樣透過列印宏觀經濟球體來同時實現宏觀經濟上的物理優點變化。積極探索那些可能性的一個早期項目是由勞倫斯-利弗莫爾國家生物科學(LLNL)合作開發的,他們使用一類投影造影造影控制技術(PμSL)鍛造出了能夠支撐1五倍于自身總重量的配件。正如我們在本系列產品中積極探索的大多數超金屬材料一樣,這種深遠的力量的關鍵在于內部結構的歐幾里得花紋。LLNL金屬材料工程師萊恩-托里莫拉(Chris Spadaccini)的說法很簡潔:"我們的微內部結構金屬材料的優點是由其宏觀經濟上的歐幾里得布局決定的,而不是化學成分。"
為的是鍛造多晶體內部結構,LLNL項目組使用了一類控制系統,將LED的螢光延展到微鏡上,微鏡Lanvollon線透過一系列產品的光學元件反射,縮小光束的大小,并將其延展到光聚丙烯槽上。自然科學研究相關人員測試了各式各樣晶體歐幾里得花紋,發現多晶內部結構的減震和強度取決于它們的密度。雖然聚丙烯聚丙烯是他們的基礎金屬材料,但自然科學研究小組透過在聚丙烯中添加金屬、陶瓷金屬材料,接著用熱能付之一炬聚丙烯,就能鍛造出金屬、陶瓷多晶體內部結構。由此產生的球體更為堅固,同時還保持了Soleymieux的總重量。從這一自然科學研究基礎上,LLNL以各式各樣方式對其進行擴展。例如,LLNL將這一控制技術同樣應用于自然科學研究怎樣利用超金屬材料和3D列印來優化頭盔的設計。該生物科學比較了現代的高聚物泡沫金屬材料和由3D列印的聚丙烯清貧層共同組成的超金屬材料,確定3D列印的聚丙烯比現代的高聚物劣化得很慢;但是3D列印的高聚物比不列印的高聚物劣化得更快。其他自然科學研究還深入探討了熔化時收縮的銅-聚丙烯復合金屬材料。
勞倫斯利弗莫爾國家生物科學的自然科學研究員Cheng Zhu和前生物科學訪問學者Wen Chen創建了由煤精盤蟲屬共同組成的紙張,列印后,3D配件被加熱,讓顆粒凝聚成金銀合金。那些配件被放入化學浴中,去除銀(這個過程被稱為 "dealloying"),形成膠質金。圖片由LLNL提供。目前商用的生產奈米列印控制系統公司包括Nanoscribe、BMF(摩方金屬材料)、Microlight3D、Boston Micro Fabrication、Cubicure、UpNano和Swiss Litho AG。
Photonic Professional控制系統在3D致密加工方面的能力
然而,即使是那些奈米級的控制系統,也可以往更為精細的路徑發展。沃爾夫岡-狄拉克光自然科學自然科學研究所的自然科學研究相關人員合作開發了一類被描述為氫corresponding列印的序曲的方式。該控制技術Lanvollon與一般而言氫原子或拋目鏡內的一般而言奈米粒子諧振,進而同時實現了光波的上色。接著,光的時空分布和電場的偏振光矢量或振蕩路徑可以在比光本身波長更小的孔徑上聚焦到球體上。該項目組已經用這種方式鍛造出了具有獨特優點的奈米內部結構,并認為有可能用電子束趕跑一般而言氫原子,進而構建出具有奇異氫原子精度的內部結構。奈米和宏觀經濟孔徑的3D列印可能會對處理細胞的宏觀經濟世界很有幫助,但這項自然科學研究的大部分內容都是為的是接下來在宏觀經濟孔徑上應用。因此,各式各樣自然科學項目組都在努力生產那些奈米級的球體,接著在生物科學外部署那些奈米級的球體。弗吉尼亞理工大學的自然科學研究相關人員正在自然科學研究架構化金屬材料在放大7個數量級時的行為怎樣變化。超越了雙光子聚合,該項目組創造了由奈米級空心管共同組成的數十厘米大小的金屬部件,證明其拉伸彈性比沒有架構化奈米特征的同類產品高出400%。LLNL本身已經致力于透過大面積投影造影立體造影控制技術將奈米級列印與現代的立體造影控制技術相結合,進而擴大了奈米列印的規模。它的發明者Bryan Moran是這樣描述的:"LAPμSL控制系統在概念上類似于建造一個馬賽克,接著將其組合成一個更大的畫面。每一塊瓦片都有很多細節,它們組合在一起形成的畫面,反過來又會有更多的細節。"這是一類新的工具,可以非常快速地做出更大尺寸的部分,而且更有用。"

(責任編輯:admin)

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