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由水溶性復(fù)合金屬材料做成的3D列印耳肌腱復(fù)制品。相片:Michael Hausmann/ETH Zurich/Empa
雜草和其它真菌處在領(lǐng)先水平:它自己鍛造水溶性,并借助其修建具備不凡耐熱性的繁雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)。這使水溶性對(duì)謀求鍛造具備特定機(jī)能的可持續(xù)商品的微生物科學(xué)家具備誘惑力。不過(guò),將金屬材料研磨成具備高水溶性濃度的繁雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)依然是微生物科學(xué)家遭遇的非常大考驗(yàn)。ETH和Empa的幾組科學(xué)研究相關(guān)人員現(xiàn)在已經(jīng)找出了一種采用3-D列印處置水溶性的方式,以建立基本上無(wú)窮繁雜的第一類,其中包涵高質(zhì)量的水溶性微粒。先列印,再重構(gòu)
有鑒于此,科學(xué)研究相關(guān)人員將通過(guò)間接紙張列?div id="4qifd00" class="flower right">
印刷品紙張的共同組成比較簡(jiǎn)單。它僅由分散有幾百納米的水溶性微粒和纖維的水共同組成。水溶性濃度為紙張量的6%至14%。
溶劑浴使水溶性致密
網(wǎng)格。相片:M. Hausmann/ETH/Empa
可以預(yù)先確定彈性
似乎還不夠,取決于所用塑料前體的類型,科學(xué)研究相關(guān)人員可以調(diào)整列印球體的耐熱性,例如其彈性或強(qiáng)度。這使她們可以根據(jù)應(yīng)用程序建立硬零件或軟零件。
采用這種方式,科學(xué)研究相關(guān)人員能夠鍛造各種復(fù)合球體,包括一些微妙的性質(zhì),例如僅1毫米厚的火焰雕塑。但是,壁厚大于5毫米的印刷品組件的致密化會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部結(jié)構(gòu)變形,因?yàn)橹旅芑谝活惖谋砻媸湛s速度快于其核心 蜂窩狀內(nèi)部結(jié)構(gòu) 與木材的纖維取向相似 科學(xué)研究相關(guān)人員采用X射線分析和機(jī)械測(cè)試科學(xué)研究了她們的球體。她們的發(fā)現(xiàn)表明,水溶性納米晶體的排列與天然金屬材料中的相似。ETH教授安德烈·斯圖達(dá)特(André Studart)科學(xué)研究小組的高階助理拉斐爾·利巴諾里(Rafael Libanori)說(shuō):“這意味著我們可以控制列印第一類的水溶性微內(nèi)部結(jié)構(gòu),以鍛造類似于微生物系統(tǒng)的微內(nèi)部結(jié)構(gòu)金屬材料,例如木材。” 吊鉤可能支撐數(shù)公斤。相片:M. Hausmann/ETH/Empa 花瓶和軟管噴嘴。相片:M. Hausmann/ETH/Empa (責(zé)任編輯:admin)