來源:清新電源
論文第一作者:趙治教授
通訊作者:趙治教授,宋曉艷教授
近年來,利用數(shù)字光處理技術(shù)(Digital Light Processing)的光學(xué)3D打印方法受到了廣泛的關(guān)注,被認(rèn)為具有巨大的商業(yè)應(yīng)用潛力。與傳統(tǒng)的擠壓堆疊成型技術(shù)不同,光學(xué)3D打印基于液態(tài)前體中的光化學(xué)合成反應(yīng),具有打印速度快、精度高、打印條件溫和等優(yōu)勢。本文詳述了數(shù)字光處理打印領(lǐng)域近期的研究前沿?zé)狳c(diǎn)與代表性成果,分析了相關(guān)技術(shù)背后的工作原理,列舉了一些潛在的應(yīng)用方向,并展望了該領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。
內(nèi)容要點(diǎn)
1. 本文系統(tǒng)介紹了數(shù)字光處理打印設(shè)備的工作原理,詳述了打印過程與光化學(xué)合成反應(yīng)的聯(lián)系,提出按照設(shè)備各部分在光化學(xué)反應(yīng)中扮演的角色劃分功能區(qū)域。在此基礎(chǔ)上,針對不同功能區(qū)域近年涌現(xiàn)的代表性成果做了分類,更加清晰地展現(xiàn)了該領(lǐng)域研究發(fā)展的思路與脈絡(luò)。
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2020-9-16 10:27 上傳
2. 光學(xué)打印設(shè)備的光源作為化學(xué)反應(yīng)所需能量的來源,在開/關(guān)化學(xué)反應(yīng)、控制反應(yīng)區(qū)域、選擇反應(yīng)類型等方面有著重要的作用。近期很多研究改進(jìn)了傳統(tǒng)平面光源的表現(xiàn),使得光照面積、強(qiáng)度、角度控制更加靈活,降低了光散射。在此基礎(chǔ)上,多光束光源的應(yīng)用使得光學(xué)打印技術(shù)有了革命性的發(fā)展。例如,計(jì)算軸向印刷術(shù)(CAL)和全息成像打印技術(shù)可以在空間中形成強(qiáng)度分布可調(diào)控的三維廣場,從而通過一次光線照射直接形成所需三維器件,真正實(shí)現(xiàn)了“3D”打印。通過運(yùn)用多顏色光束疊加,可以根據(jù)反應(yīng)物的化學(xué)性質(zhì)選擇性地引發(fā)指定的光反應(yīng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多材料打印與終止特定區(qū)域材料成型。
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2020-9-16 10:28 上傳
3. 打印平臺包含了前體容器和可活動的機(jī)械部件,是反應(yīng)環(huán)境的控制者。最新的打印平臺可以在程序控制下自動切換前體種類,從而實(shí)現(xiàn)復(fù)合材料打印。通過在容器底部運(yùn)用不易被易附著的材料,可以避免打印的器件粘在容器壁上,使得連續(xù)打印成為可能。最近,很多研究者在打印平臺上增加了電極、磁感線圈等裝置,控制容器內(nèi)部的電場、磁場分布,實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)異性材料的打印。
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4. 打印前體的配方是光學(xué)打印的核心,決定了可打印材料的種類。這方面的研究最近取得了很大的進(jìn)展。通過化學(xué)修飾丙烯;衔、環(huán)氧基化合物和硫醇-烯烴體系等傳統(tǒng)可光聚材料,誕生了一大批新型配方。同時,基于光氧化還原反應(yīng)的金屬材料成功打印也使得DLP技術(shù)的應(yīng)用范圍得到了極大增強(qiáng)。
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5. 光學(xué)打印具有廣泛的應(yīng)用前景,可以用于制備仿生器件、電化學(xué)傳感器、柔性器件與高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)材料等。通過使用環(huán)境響應(yīng)性材料,還可以制備多種智能材料。
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2020-9-16 10:35 上傳
總結(jié)與展望
以DLP技術(shù)為核心的光學(xué)打印將材料制備推向了一個新的高度。這種打印模式可以同時控制材料形貌與物相組成,從而生產(chǎn)許多傳統(tǒng)技術(shù)難以加工制備的產(chǎn)品與器件?梢灶A(yù)見地,在今后的發(fā)展中,這種先進(jìn)的光學(xué)打印技術(shù)必將不斷進(jìn)化,推動材料科學(xué)領(lǐng)域與制造業(yè)更多革命性的進(jìn)步。我們預(yù)期,未來DLP打印技術(shù)的突破很可能發(fā)生在如下兩個方向。
首先,光學(xué)分辨率的極限可以達(dá)到百納米量級,而現(xiàn)有的光學(xué)打印分辨率大都停留在10微米量級。通過改進(jìn)光學(xué)元件、運(yùn)用短波光源、減慢反應(yīng)物擴(kuò)散、利用抑制劑降低副反應(yīng)速率等方式,光學(xué)打印的分辨率很可能在未來接近或達(dá)到百納米量級,使得加工更加精密的器件成為可能。
此外,無機(jī)材料的打印一直是光學(xué)打印的短板。利用氧化還原反應(yīng)打印金屬材料為開發(fā)無機(jī)前體配方提供了一種新的思路。在未來,通過耦聯(lián)數(shù)個光化學(xué)反應(yīng),越來越多的無機(jī)材料將可能被直接打印。現(xiàn)階段已有多種金屬材料的前體配方被成功開發(fā),故此我們相信合金類材料的光學(xué)打印應(yīng)該會很快變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
文獻(xiàn)信息
Zhi Zhao*, Xiaoxiao Tian, Xiaoyan Song* Journal of Materials Chemistry C
文獻(xiàn)鏈接:https://doi.org/10.1039/D0TC03548C
之前,南極熊在石墨烯3D打印線上研討會中,邀請了趙治教授,觀看趙治教授的學(xué)術(shù)報(bào)告,請掃描下方二維碼觀看視頻回放。
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2020-9-16 10:45 上傳
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