研究人员开发新的3D打印方法以改变3D打印对象形状
"近日,一组研究人员开发出了一种新的3D打印方法来创建以响应热量的可以永久转换成不同形状的对象。该团队通过打印形状记忆聚合物来创建物体,每层设计成在暴露于热量时产生不同地反应。
研究人员开发新的3D打印方法以改变3D打印对象形状
乔治·伍德鲁夫机械工程学院教授Jerry Qi表示:“这种新方法通过将机械编程后处理步骤直接纳入3D打印过程,大大简化了4D打印,并增加了其潜力。这允许通过计算机模拟,3D打印设计高分辨率3D打印组件,然后通过简单的加热直接快速地转换成新的永久配置。”
据悉,研究小组将研究结果发布在了“科学进步”杂志上。
他们开发的新3D打印物体遵循团队使用智能形状记忆聚合物(SMP)所做的早期工作,这些形状记忆聚合物(SMP)具有记录一种形状的能力,并在应用均匀的热量时沿铰链折叠,改变为另一种编程形状。
“这种方法可以缩短打印时间和节省材料高达90%,同时完全消除了设计和制造工作流程中耗时的机械编程。”Qi说。
为了演示新过程的能力,该团队制造了几个物体,当浸入热水中时,可以快速弯曲或扩展,包括花瓣弯曲的真实雏菊模仿,如反应阳光的真实雏菊,以及格子状物体扩大原来规模的八倍。
新加坡技术与设计大学(SUTD)的博士后研究员Zhen Ding表示:“我们在室温下的复合材料是一种柔软的材料,可以被编程为包含内部应力,另一种材料是刚性的。”
“我们使用计算模拟来设计复合材料部件,其中刚性材料的形状和尺寸可以防止3D打印后从软质材料释放编程的内部应力。加热时,硬质材料会软化并使软材料释放它的压力导致产品形状的变化。”
研究人员开发新的3D打印方法以改变3D打印对象形状
研究人员说,新的4D物体可以实现一系列新的产品特征,例如允许堆叠扁平或滚动的产品,然后扩大一次使用。最终,该技术可以使得能够以精确定时的方式响应诸如温度、湿度或光的刺激的组件来创建空间结构,可部署到医疗设备、机器人、玩具和其他结构的范围。
SUD数字制造总监Martin L. Dunn表示:“这项工作的重大进步是4D打印方式,大大简化,并可以创建高分辨率的、复杂的可3D再编程产品。”
该技术承诺能够在生物医学设备、3D电子产品和消费产品方面实现无数应用,甚至为产品设计开辟了新的范例,其中组件从服务开始到多个配置。
"近日,一组研究人员开发出了一种新的3D打印方法来创建以响应热量的可以永久转换成不同形状的对象。该团队通过打印形状记忆聚合物来创建物体,每层设计成在暴露于热量时产生不同地反应。
研究人员开发新的3D打印方法以改变3D打印对象形状
乔治·伍德鲁夫机械工程学院教授Jerry Qi表示:“这种新方法通过将机械编程后处理步骤直接纳入3D打印过程,大大简化了4D打印,并增加了其潜力。这允许通过计算机模拟,3D打印设计高分辨率3D打印组件,然后通过简单的加热直接快速地转换成新的永久配置。”
据悉,研究小组将研究结果发布在了“科学进步”杂志上。
他们开发的新3D打印物体遵循团队使用智能形状记忆聚合物(SMP)所做的早期工作,这些形状记忆聚合物(SMP)具有记录一种形状的能力,并在应用均匀的热量时沿铰链折叠,改变为另一种编程形状。
“这种方法可以缩短打印时间和节省材料高达90%,同时完全消除了设计和制造工作流程中耗时的机械编程。”Qi说。
为了演示新过程的能力,该团队制造了几个物体,当浸入热水中时,可以快速弯曲或扩展,包括花瓣弯曲的真实雏菊模仿,如反应阳光的真实雏菊,以及格子状物体扩大原来规模的八倍。
新加坡技术与设计大学(SUTD)的博士后研究员Zhen Ding表示:“我们在室温下的复合材料是一种柔软的材料,可以被编程为包含内部应力,另一种材料是刚性的。”
“我们使用计算模拟来设计复合材料部件,其中刚性材料的形状和尺寸可以防止3D打印后从软质材料释放编程的内部应力。加热时,硬质材料会软化并使软材料释放它的压力导致产品形状的变化。”
研究人员开发新的3D打印方法以改变3D打印对象形状
研究人员说,新的4D物体可以实现一系列新的产品特征,例如允许堆叠扁平或滚动的产品,然后扩大一次使用。最终,该技术可以使得能够以精确定时的方式响应诸如温度、湿度或光的刺激的组件来创建空间结构,可部署到医疗设备、机器人、玩具和其他结构的范围。
SUD数字制造总监Martin L. Dunn表示:“这项工作的重大进步是4D打印方式,大大简化,并可以创建高分辨率的、复杂的可3D再编程产品。”
该技术承诺能够在生物医学设备、3D电子产品和消费产品方面实现无数应用,甚至为产品设计开辟了新的范例,其中组件从服务开始到多个配置。
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