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

19216Смертельный симбиоз спама и эксплойтов: как хакеры захватывают корпоративные сети за 11... 19215Как новые SaaS-платформы вроде Starkiller и 1Phish позволяют киберпреступникам незаметно... 19214Инженерия ужаса: как паровые машины и математика создали гений Эдгара Аллана по 19213Трансформация первой линии SOC: три шага к предиктивной безопасности 19212Архитектура смыслов в профессиональной редактуре 19211Манипуляция легитимными редиректами OAuth как вектор скрытых атак на правительственные... 19210Как активно эксплуатируемая уязвимость CVE-2026-21385 в графике Qualcomm привела к... 19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать...
Ссылка