科学家利用 3D 打印开辟了制造更强大、更智能材料的新方法

劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的研究人员利用毛细作用(与使水爬上纸巾的力量相同)在多材料 3D 打印方面取得了令人振奋的突破。这项新技术使他们能够使用不同的材料创建复杂的结构,甚至是通常无法 3D 打印的结构。他们的方法称为细胞 […]The post Scientists unlock new way to build strength, more smarter materials with 3D printing appeared first on Knowridge Science Report.

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图片来源:Unsplash+。
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劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL) 的研究人员利用毛细作用(与使水爬上纸巾的力量相同)在多材料 3D 打印方面取得了令人振奋的突破。

这项新技术使他们能够使用不同的材料创建复杂的结构,甚至是通常无法 3D 打印的结构。

他们的方法称为细胞流体学,发表在《先进材料技术》上,通过制造更坚固、更轻、适应性更强的材料,可以彻底改变生物医药、航空航天和碳捕获等行业。

先进材料技术 先进材料技术

这种新的 3D 打印技术如何工作?

这种新的 3D 打印技术如何工作?

大多数多材料 3D 打印都很困难,因为不同的材料具有不同的特性,因此很难将它们打印在一起。

它通常需要特殊的设备和复杂的设置。 LLNL 的研究人员找到了一个更简单的解决方案。

他们创造了微小的毫米大小的 3D 打印结构,称为晶胞,其作用类似于液体的微型储存容器。

这些开放空间可以捕获液体材料而不会溢出。 液体在表面张力和粘附力的引导下自然地穿过结构,就像水流过海绵中的微小缝隙一样。

一旦到位,液体就会凝固成坚硬的材料,并与 3D 打印结构粘合。 这一过程使科学家能够以以前不可能的方式结合软硬材料。

是什么让它改变了游戏规则?

是什么让它改变了游戏规则?
  • 更坚固、更轻的材料:工程师现在可以设计具有精确强度重量比的材料,使其成为航空航天等行业的理想选择。
  • 更大的设计灵活性:与传统方法不同,这种技术允许进行复杂的多材料设计,而无需特殊的 3D 打印机。
  • 具有混合生物材料的生物医学植入物
  • 轻巧但坚固的航空航天结构