Ultimate magazine theme for WordPress.
BTC
$76,265.07
-2.17%
ETH
$2,313.70
-0.25%
LTC
$60.80
+2.02%
DASH
$44.20
+0.55%
XMR
$383.95
+0.53%
NXT
$0.00
-2.17%
ETC
$9.86
+0.8%
DOGE
$0.11
+1.74%
ZEC
$287.51
-1.05%
BTS
$0.00
-0.86%
DGB
$0.00
-0.66%
XRP
$1.62
+0.22%
BTCD
$724.70
-2.17%
PPC
$0.33
-3.66%
YBC
$3,813.25
-2.17%
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Миссия «Гера»: новый этап в защите Земли от астероидов

Новая технология 3D-печати позволяет создавать объекты при помощи звуковых волн

Новая технология 3D-печати позволяет создавать объекты при помощи звуковых волн

Самые распространенные технологии 3D-печати заключаются в укладке слоев расплавленного пластика, в плавлении металлического порошка светом мощного промышленного лазера или использования луча ультрафиолетового лазера, который заставляет полимеризоваться и укрепиться полимер, находящийся в жидком состоянии. А недавно исследователи из университета Конкордии, Канада, продемонстрировали новый подход к трехмерной печати, в котором используются звуковые волны. И этот новый подход получил название «прямая звуковая печать» (Direct Sound Printing, DSP).

В технологии DSP 3D-печати используются узконаправленные ультразвуковые импульсы, фокусируемые в емкости, заполненной полимером PDMS (полидиметилсилоксан, polydimethylsiloxane). В точке максимальной фокусировки ультразвукового луча возникает область, колеблющаяся с ультразвуковой скоростью. Это, в свою очередь, приводит к формированию там микроскопических пузырьков.

Высокая скорость колебаний пузырьков приводит к тому, что их температура поднимается до 15 тысяч Кельвинов (14 727 градусов Цельсия), а давление внутри их достигает 1000 бар. Такой подъем температуры и давления длится в течение нескольких пикосекунд (триллионных долей секунды), но этого достаточно для полимеризации материала в точке, где находится пузырек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Шотландская школа-пансион начинает принимать плату в биткоинах

Перемещая ультразвуковой излучатель и регулируя дальность фокусировки луча, можно создать внутри емкость трехмерный объект любой формы и сложности. Более того, технология DSP позволяет печатать объекты прямо внутри других объектов, не оказывая на них никакого пагубного влияния.

К примеру, при помощи технологии DSP возможно произвести ремонтные работы какого-нибудь механизма, не вскрывая его корпус, что может оказаться очень полезным для проведения ремонта и обслуживания спутников прямо в космосе. Или же эта технология позволит напечатать имплантат прямо в теле пациента, в месте, куда предварительно была сделана инъекция полимера, не представляющего опасности для человеческого организма.

Помимо полимера PDMS канадские исследователи уже опробовали технологию DSP для изготовления объектов из керамического материала. А на очереди стоят эксперименты с чистыми металлами и металл-полимерными композитами.

Комментарии закрыты.