• Главная
  • Лента новостей 1
  • Лента новостей 2
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com
  • telegram
  • vk
technovery
Нет результатов
Все результаты
technovery
Нет результатов
Все результаты

Новая технология 3D-печати стеклянных микроструктур лучами света

18 апреля, 2022
Наука
Новая технология 3D-печати стеклянных микроструктур лучами света

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли разработали новый способ 3D-печати стеклянных микроструктур, который  позволяет создавать объекты с более высоким оптическим качеством, гибкостью конструкции и прочностью,.

Работая с учеными из Университета Альберта Людвига во Фрайбурге, Германия, исследователи расширили возможности разработанного ими три года назад процесса 3D-печати — компьютерной аксиальной литографии (CAL) — для печати гораздо более мелких элементов и печати на стекле . Они назвали эту новую систему «микро-CAL».

Стекло является предпочтительным материалом для создания сложных микроскопических объектов, включая линзы в компактных высококачественных камерах, используемых в смартфонах и эндоскопах, а также в микрожидкостных устройствах, используемых для анализа или обработки мельчайших количеств жидкости. Но современные методы производства могут быть медленными, дорогими и ограниченными в своих возможностях удовлетворять растущие потребности промышленности.

Процесс CAL принципиально отличается от современных промышленных производственных процессов 3D-печати , которые создают объекты из тонких слоев материала. Этот метод может занять много времени и привести к шероховатой текстуре поверхности. CAL,.

Исследователи же используют лазер для проецирования световых узоров на вращающийся объем светочувствительного материала, создавая дозу трехмерного света, которая затем затвердевает в желаемой форме. Бесслойный характер процесса CAL позволяет получать гладкие поверхности и сложные геометрические формы.

Это исследование раздвигает границы CAL, чтобы продемонстрировать его способность печатать микромасштабные элементы в стеклянных структурах. «Когда мы впервые опубликовали этот метод в 2019 году, CAL могла печатать объекты в полимерах с характеристиками размером примерно до трети миллиметра», — сказал Хайден Тейлор, главный исследователь и профессор машиностроения Калифорнийского университета в Беркли. «Теперь, с помощью micro-CAL, мы можем печатать объекты из полимеров с характеристиками примерно до 20 миллионных долей метра, или примерно до четверти ширины человеческого волоса. И впервые мы показали, как этот метод может печатать стекло с характеристиками примерно до 50 миллионных долей метра».

Чтобы напечатать стекло, Тейлор и его исследовательская группа сотрудничали с учеными из Университета Альберта Людвига во Фрайбурге, которые разработали специальный полимерный материал, содержащий наночастицы стекла, окруженные светочувствительной связующей жидкостью. Цифровые световые проекции от принтера затвердевают связующее, затем исследователи нагревают напечатанный объект, чтобы удалить связующее и сплавить частицы вместе в твердый предмет из чистого стекла.

Новая технология 3D-печати стеклянных микроструктур лучами света

Аспирант Джозеф Тумбс удерживает напечатанную на 3D-принтере решетчатую структуру с помощью пинцета в лаборатории. Предоставлено: Джозеф Тумбс.

«Ключевым фактором здесь является то, что связующее имеет показатель преломления , который практически идентичен показателю преломления стекла, так что свет проходит через материал практически без рассеяния», — сказал Тейлор. «Процесс печати CAL и этот материал, разработанный Glassomer [GmbH], идеально подходят друг другу».

Исследовательская группа, в которую входил ведущий автор Джозеф Тумбс, доктор философии. студент лаборатории Тейлора, также провел тесты и обнаружил, что стеклянные объекты, напечатанные методом CAL, имеют более постоянную прочность, чем те, которые были изготовлены с использованием обычного процесса многослойной печати . «Стеклянные предметы, как правило, легче разбиваются, когда они содержат больше дефектов или трещин или имеют шероховатую поверхность», — сказал Тейлор. «Поэтому способность CAL создавать объекты с более гладкими поверхностями, чем другие процессы 3D-печати на основе слоев, является большим потенциальным преимуществом».

Новая технология 3D-печати стеклянными микроструктурами лучей света

Сканирующая электронная микрофотография массива гексагональных микролинз, напечатанного на 3D-принтере. Предоставлено: Джозеф Тумбс.

Метод CAL 3D-печати предлагает производителям микроскопических стеклянных объектов новый и более эффективный способ удовлетворить высокие требования клиентов к геометрии, размеру, оптическим и механическим свойствам. В частности, сюда входят производители микроскопических оптических компонентов, которые являются ключевой частью компактных камер, шлемов виртуальной реальности, современных микроскопов и других научных инструментов. «Возможность делать эти компоненты быстрее и с большей геометрической свободой потенциально может привести к появлению новых функций устройств или более дешевых продуктов», — сказал Тейлор.

Дополнительная информация: Джозеф Т. Тумбс и др., Объемное аддитивное производство кварцевого стекла с помощью микромасштабной компьютерной аксиальной литографии, Science (2022). DOI: 10.1126/science.abm6459

 

Будьте в курсе в удобном формате, присоединяйтесь: TG-канал и ВК

Бесплатная служба распространения новостей для научных организаций и стартапов

hello@technovery.com

 

Source: Tech Xplore
Теги: Аддитивные технологии 3d печатьПолимерыПроизводственные технологии

Related Posts

В Кирове разрабатывают чернила для пищевой 3D-печати
Наука

В Кирове разрабатывают чернила для пищевой 3D-печати

23 июня, 2022
Японцы приблизились к дисплеям будущего, которые не будут «слепнуть» на солнце
Наука

Японцы приблизились к дисплеям будущего, которые не будут «слепнуть» на солнце

21 июня, 2022
В США создают самый большой 3D-принтер для печати металлами
Устройства

В США создают самый большой 3D-принтер для печати металлами

21 июня, 2022
Загрузить больше

Технологии

Робототехника
Беспилотники
Машинное обучение
AI
Транспорт
Материалы
ВИЭ
Интернет вещей
Микроэлектроника
Оптика
Носимые устройства

Смотреть все »

Запросы

Поиск инновационных решений для выявления альтернативных источников воды. Предложить решение можно до 24 сентября

Технологический акселератор «Алмаз-Антей». Сбор заявок до 10 июня

В «Сколково» стартовала программа Build UP 2022. Подать заявку на участие можно до 30 июня

ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и «Лента» совместно ищут стартапы при поддержке «Акселератора ФРИИ». Подать заявку на участие можно до 24 июня

Помогите Airbus представить путешествия будущего с помощью метавселенной! Крайний срок подачи 15 июня

Актуальные запросы Правительства Москвы на поиск инновационных решений. Предложить решение можно до 30 июня

DID Summer Camp: форум о цифровой трансформации в образовании для ректоров и проректоров вузов. 30 июня — 2 июля
Форум

DID Summer Camp: форум о цифровой трансформации в образовании для ректоров и проректоров вузов. 30 июня — 2 июля

17 июня, 2022
Первое в России независимое исследование эффективности цифровой трансформации
Проекты

Первое в России независимое исследование эффективности цифровой трансформации

20 июня, 2022

© 2022 technovery

  • hello@technovery.com
  • Условия использования
  • Политика конфиденциальности
Нет результатов
Все результаты
  • Главная
  • Лента новостей 1
  • Лента новостей 2
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • Карта технологий
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com

© 2022 technovery