0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

马丁路德大学开发新型3D打印工艺:将挤出和喷墨两种工艺结合起来

ss 来源:南极熊3d打印 作者:南极熊3d打印 2020-12-21 11:29 次阅读

2020年12月,南极熊获悉,来自哈勒-维滕贝格马丁路德大学(MLU)的一个研究小组开发了一种新的混合增材制造工艺,将挤出和喷墨两种3D打印工艺结合起来。

这种方法的一大作用是可将液体油墨直接集成到固体材料基质中,例如可以将活性医疗成分在最初的制造阶段就被纳入药物输送设备中。团队还确定了在结构工程中的应用,比如将荧光液体容纳在固体结构部件中,使用户能够以可视化的方式监测裂缝。

论文的合著者Wolfgang Binder教授指出:"这种技术的未来在于更复杂的方法,结合多个生产步骤。这就是为什么我们要寻找一种在打印过程中直接将液体集成到材料中的方法。"

结合固体和液体

3D打印,一般来说是制造固体零件作为最终产品。在使用液体作为原材料的情况下,它们在离开构建室之前要么被固化,要么被冷却成固体形式。因此,如果最终的部件包含一部分液体,则必须在打印完成后添加,这可能增加了成本或者很难实现。

为了实现这一过程的自动化,MLU团队将一台FDM挤出机和一台喷墨点胶机结合到一个定制的混合实验室设置中。这套系统能够在挤出的层之间分配液滴,从而有针对性地实现精确的多相材料集成。

△内含发光油的PCL部件的3D打印,图片来自MLU

双相3D打印的应用

在整个研究过程中,MLU团队用两个不同的用例对系统进行了测试。首先,机器被用于将活性液体制剂集成到可生物降解的胶囊中,创造了一种具有芯壳结构的可摄取药物输送装置。Binder补充说:"我们能够证明活性成分不受打印过程的影响,并且保持活性。"

接下来,研究人员将一种发光液体融入聚合物胶囊(FDM工艺打印的PCL材料)中,如果外壳损坏并形成裂缝,液体就会泄漏。虽然用现在的X射线技术可以很容易地检测到金属的微损伤,但对于塑料来说却不能这样说,MLU确实可以提供一种新颖的方法。

除了研究中测试的两种之外,研究人员还发现了这项技术其他一些潜在应用,例如3D打印电池。在这种情况下,固体电极和外壳将被挤出,而液体电解质将被沉积到封闭的内部腔室中。因此,一个综合系统可以执行整个电池组装线的所有功能。

更多的研究细节可以在题为 "3D Printing of Core–Shell Capsule Composites for Post‐Reactive and Damage Sensing Applications "的论文中找到。该论文由Wolfgang Binder和Harald Rupp共同撰写。

责任编辑:xj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 双相
    +关注

    关注

    0

    文章

    4

    浏览量

    8436
  • PCL
    PCL
    +关注

    关注

    1

    文章

    35

    浏览量

    13703
  • 3D打印
    +关注

    关注

    26

    文章

    3561

    浏览量

    109512
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    3D打印技术在材料、工艺方面的突破

    2024年3D打印技术领域在新材料、新工艺和新应用方面继续取得突破,并呈现出多样的发展态势。工艺方面,行业更加关注极限制造能力,从2023年的无支撑
    的头像 发表于 01-13 18:11 276次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>技术在材料、<b class='flag-5'>工艺</b>方面的突破

    3D打印机优化:ARMxy嵌入式计算机的作用

    3D打印机(3D Printers),又称三维打印机,是快速成型的一工艺设备。其工作原理类似于
    的头像 发表于 10-10 15:22 300次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机优化:ARMxy嵌入式计算机的作用

    请问线圈作为磁场传感器输出之后接入OP07采用同相比例放大电路,线圈部分的噪声怎么和放大器结合起来

    你好,请问线圈作为磁场传感器输出之后接入OP07采用同相比例放大电路,请问线圈部分的噪声怎么和放大器结合起来?线圈等效为一个电阻r电感L和电容C 的回路!(R为匹配电阻!R1R2与R构成匹配电阻!使线圈工作在临界阻尼状态!) 图中噪声分析如何进行怎么进行仿真?谢谢
    发表于 09-25 08:35

    物联网行业中3D打印工艺——MJF成型工艺

    MJF 3D打印技术简介 MJF成型工艺之成型原理 HP Multi Jet Fusion 技术提供速度优势,其部件控制和材料属性优于其他 3D
    的头像 发表于 09-23 16:00 484次阅读
    物联网行业中<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>工艺</b>——MJF成型<b class='flag-5'>工艺</b>

    物联网行业中3D打印工艺——SLS(选择性激光烧结)工艺

    3D打印工艺——SLS打印技术简介 工艺全称: 选择性激光烧结,其工作原理是借助红外激光在高温下进行粉末烧结材料,并以逐层堆积的方式成型三维
    的头像 发表于 09-23 15:57 621次阅读
    物联网行业中<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>工艺</b>——SLS(选择性激光烧结)<b class='flag-5'>工艺</b>

    物联网行业中3D打印工艺——FDM(熔融沉积成型技术)工艺

    是当前应用较为广泛的一3D打印技术,同时也是最早开源的3D打印技术之一。该工艺方法以美国Sra
    的头像 发表于 09-23 15:55 668次阅读
    物联网行业中<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>工艺</b>——FDM(熔融沉积成型技术)<b class='flag-5'>工艺</b>

    3DP工艺最大的优势是什么

    3DP(Three Dimensional Printing and Gluing)工艺,也被称为三维打印黏结成型、喷墨沉积或粘合喷射、喷墨
    的头像 发表于 09-16 15:37 1062次阅读

    3DP工艺基本原理

     3DP工艺,全称Three-Dimensional Printing(三维打印),是一3D打印
    的头像 发表于 09-16 15:32 936次阅读

    3D打印耗材控湿方案--无水电解除湿器

    3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺打印效果具有重要影响。在
    的头像 发表于 09-03 10:20 712次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控湿方案--无水电解除湿器

    透明树脂材料3D打印服务全透应用案例

    透明树脂3D打印技术为设计师和创作者提供了独特的创作可能性,特别是在需要全透效果的工艺品或模型制作中。现如今,3D打印技术已经成为一
    的头像 发表于 07-21 15:22 640次阅读

    柔软可拉伸的新型3D打印材料可改善可穿戴传感应用

    据麦姆斯咨询介绍,为了推动软机器人技术、皮肤集成电子设备和生物医学设备的发展,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发出了一柔软可拉伸的新型3D
    的头像 发表于 07-08 17:03 1.1w次阅读

    fdm成型工艺的优缺点

    成型工艺简介 FDM成型工艺是一基于逐层制造原理的3D打印技术。其基本原理是塑料、金属等材料
    的头像 发表于 06-11 09:28 3860次阅读

    请问STM32 Nucleo系列与Arduino具体怎么结合起来用?

    STM32 Nucleo系列与Arduino具体怎么结合起来用?
    发表于 05-14 07:00

    3D打印机防静电保护

    3D打印机又称三维打印机,它是一数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 354次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护

    什么是3D打印技术?它的加工工艺流程是什么?

    提供了更多的创新和制造自由度。今天,我们详细介绍3D打印技术的加工工艺流程。 一、建模 3D打印
    的头像 发表于 02-01 14:24 2806次阅读