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

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20318Империя без легионов: римский голливуд Лоуренса Альма-Тадемы 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка