Ssylka

Революционная технология 3D-печати воспроизводит тончайшие природные волокна

Группа исследователей под руководством профессора Самеха Тавфика разработала инновационную технологию 3D-печати, позволяющую создавать микроволокна диаметром всего 1,5 микрона. Это достижение, описанное в журнале Nature Communications, в десять раз превосходит предыдущий технологический предел в 16 микрон.
Революционная технология 3D-печати воспроизводит тончайшие природные волокна
Изображение носит иллюстративный характер

Ключевым элементом новой технологии стало использование гидрогеля в качестве поддерживающей среды для печати. Такой подход устраняет необходимость в дополнительных опорных структурах и позволяет многократно использовать гель для последующих отпечатков. Исследовательская команда, включающая профессора Рэнди Эволдта, докторанта М. Танвера Хоссейна и доктора Вонсика Эома, модифицировала как состав геля, так и печатающие чернила.

Технология вдохновлена природными структурами, такими как паутина, слизевые нити миног и тончайшие сенсорные волоски живых организмов. Профессор Дуглас Фадж из Университета Чапмана, участвовавший в исследовании, отмечает уникальную способность метода воспроизводить сложные микроструктуры, встречающиеся в природе.

Новый метод печати отличается практически мгновенным отверждением материала и возможностью параллельной печати несколькими соплами. Это позволяет создавать сложные трехмерные структуры, включая спиральные пружины и другие замысловатые формы, не подверженные воздействию гравитации.

В отличие от традиционных методов 3D-печати, где объекты создаются послойно на воздухе, новая технология погруженной печати с обменом растворителя обеспечивает более точное воспроизведение мельчайших деталей. Это открывает широкие перспективы для создания биоинспирированных материалов и структур.

Разработанная технология преодолевает фундаментальные ограничения conventional 3D-печати и создает основу для производства сложных микроструктур, выходящих за рамки возможностей традиционного полупроводникового производства. Особую ценность представляет способность воспроизводить волосоподобные структуры с беспрецедентной точностью.

Статья "Fast 3D printing of fine, continuous, and soft fibers via embedded solvent exchange" демонстрирует потенциал новой технологии для революционных изменений в производстве передовых материалов и микроструктур, вдохновленных природными системами.


Новое на сайте

19032Микрогравитация на мкс превратила вирусы в эффективных убийц устойчивых бактерий 19031Как древние римляне управляли капиталом, чтобы обеспечить себе пассивный доход и защитить... 19030Миссия Pandora: новый инструмент NASA для калибровки данных телескопа «Джеймс Уэбб» 19029Телескоп Джеймс Уэбб запечатлел «неудавшиеся звезды» в звездном скоплении вестерлунд 2 19028Как «пенопластовые» планеты в системе V1298 Tau стали недостающим звеном в понимании... 19027Возможно ли одновременное глобальное отключение всего мирового интернета? 19026Станет ли бактериальная система самоуничтожения SPARDA более гибким инструментом... 19025Насколько опасной и грязной была вода в древнейших банях Помпей? 19024Гравитационная ориентация и структура космических плоскостей от земли до сверхскоплений 19023Сколько частей тела и органов можно потерять, чтобы остаться в живых? 19022Зачем Сэм Альтман решил внедрить рекламу в бесплатные версии ChatGPT? 19021Хитроумная маскировка вредоноса GootLoader через тысячи склеенных архивов 19020Удастся ли знаменитому археологу Захи Хавассу найти гробницу Нефертити до ухода на покой? 19019Действительно ли «зомби-клетки» провоцируют самую распространенную форму эпилепсии и... 19018Генетический анализ мумий гепардов из саудовской Аравии открыл путь к возрождению...