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#Produkttrends
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UC- BERKELEYforscher ENTWICKELN einen PROJECTION-BASED 3D DRUCKER VON CT-SCANS
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Forscher vom University of California (UC), Berkeley haben einen Drucker 3D entwickelt, der CT-Scans auf ein drehendes Volumen lichtempfindliches Harz projektiert.
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Genannt nach Star Treks Replicator, verwendet ein Gerät, das jeden möglichen Gegenstand Bedarfs- verwirklichen kann, dieses System Berechnungs- axiale Lithographie (cal) für glatte, flexible und komplexere Modelle 3D.
In der Forschungsarbeit, die in der Wissenschaft veröffentlicht wurde, erklärte das Team, dass das Replicator ein Schritt hin zu Massekundenbezogenheit von Gegenständen wie Prosthetics und Laufschuhen ist.
„Dieses ist der erste Fall, in dem wir nicht brauchen, kundenspezifische Teile 3D aufzubauen überlagern durch Schicht,“ sagten Brett Kelly, mit-ersten Autor auf dem Papier.
„UNSER PROZESS ERMÖGLICHT US, KOMPONENTEN ZU KONSTRUIEREN, DIE ANDERE BEREITS BESTEHENDE FESTKÖRPER EINHÜLLEN UND LÄSST MULTI-MATERIAL HERSTELLUNG ZU. WIR ENTWICKELTEN MODELLE, UM GESCHWINDIGKEITS-UND ORTSAUFLÖSUNGS-FÄHIGKEITEN ZU BESCHREIBEN.“
Nicht mehr Schichten
Leicht-ansässiges Drucken der Techniken 3D d.h. Digital-helles (SLA), Aufbau 3D verarbeiten (DLP) und Stereolithography wendet Schicht durch Schicht ein. Dieser Prozess verursacht einen „Treppenstufen“ Effekt entlang den Rändern, nach Ansicht der Forscher. Außerdem können solche Drucke die Flexibilität und Komplexität wegen der erforderlichen Unterstützungen und der Deformation ermangeln.
Das Replicator benutzt eine zähflüssige Flüssigkeit, die von den Polymeren gemacht wird, die mit lichtempfindlichen Molekülen und aufgelöstem Sauerstoff gemischt werden. Dieses Material reagiert zu einer bestimmten Schwelle des kopierten Lichtes. Dieses Licht wird auf einen rotierenden Zylinder der Flüssigkeit projektiert, die sich dann verfestigt und bildet sich in die gewünschte Form.
„Im Allgemeinen, haben Sie einen ab Lager Videoprojektor, den ich buchstäblich herein vom Haus holte, und dann verstopfen Sie es in einen Laptop und ihn zu benutzen, um eine Reihe Berechnungs- Bilder zu projektieren, während ein Motor einen Zylinder dreht, der ein Harz 3D-printing in ihm hat,“ erklärte Hayden Taylor, Assistenzprofessor des Maschinenbaus beim Uc Berkeley und älteren Autor von einem Papier.
„Offensichtlich es gibt viele Feinheiten zu es — wie Sie formulieren, ist das Harz und vor allem wie Sie die Bilder berechnen, die projektiert werden werden, aber die Sperre zur Schaffung einer sehr einfachen Version dieses Werkzeugs nicht hohes das.“
Umkehrung von CT-Scans
Die Forscher behaupteten, das Prinzip von CT-Scans aufgehoben zu haben, die Projekt Röntgenstrahlen oder andere Arten elektromagnetische Strahlung in den menschlichen Körper von den verschiedenen Winkeln.
„Wir versuchen, einen Gegenstand eher als Maß zu schaffen ein Gegenstand, aber wirklich kann viel zugrunde liegende Theorie, die uns ermöglicht, dies zu tun, von der Theorie übersetzt werden, die Computertomographie zugrunde liegt,“ addierte Professor Taylor.
„Unsere Technik erzeugt fast keinen materiellen Abfall und das ungeheilte Material ist 100 Prozent wiederverwendbar – ein anderer Vorteil, der mit Unterstützung-freiem Drucken 3D kommt,“ gab Hossein Heidari, einen Studenten im Aufbaustudium in Taylors Labor bei Uc Berkeley und mit-ersten Autor der Arbeit an.
Diese Arbeit wurde auch durch Labor-Verweisen Forschungs-und Entwicklungsfonds von Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) gestützt. Maxim Shusteff, ein Personalingenieur am LLNL sagte:
„Dieses stellt besonders für mich zufrieden, weil es einen neuen Rahmen von volumetrischem oder ‚in einem Zug‘ Drucken 3D schafft, das wir angefangen haben, in den neuen Jahren herzustellen. Wir hoffen, dass dieses die Weise öffnet, damit viele anderen Forscher erforschen diesen aufregenden Technologiebereich.“
Das Team hat eine Patentanmeldung auf der Technik eingereicht. Während der Drucker 3D etwas entfernt von Kommerzialisierung ist, können Sie eins der Modelle erhalten, die hier in der Entwicklung des Druckers benutzt werden.
„Volumetrische additive Herstellung über tomographische Rekonstruktion“ wird von Brett Kelly, von Indrasen Bhattacharya, von Hossein Heidari, von Maxim Shusteff, von Christopher M. Spadaccini und von Hayden Taylor mit-geschrieben.