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一直以來,在微觀尺度下進行3D打都是一項極具挑戰(zhàn)性的課題。在這方面,瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工大學可謂當然不讓的領頭羊。早在2009年,該校就開發(fā)出了一種名為FluidFM的微觀3D打印技術,而最近,他們又與Cytosurge公司合作開始了進一步的研究,希望能更好地實現(xiàn)無需模板支撐結構情況下超細復雜金屬結構的3D打印。
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在微觀尺度下進行3D打印的要求是很苛刻的,比如打印頭的孔徑要降到300納米左右(幾乎只有人類頭發(fā)絲粗細的1/500)。FluidFM的打印過程大致如下:首先,一根極細的移液管會將連續(xù)的硫酸銅溶液擠出到同樣微小的基板上;然后,移液管會移動到下一個位置,同時電極會令硫酸銅形成固態(tài)金屬銅;最后,這些過程會往復進行,打印出一層層的銅,直至堆積出完整的幾何結構。
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除了打印尺寸極其微小,這種技術還有另一個特點,就可以通過安裝在移液管上的彈簧測量出施加在移液管尖端的力量。測量所得的數(shù)據(jù)隨后會成為一種反饋信號,反映出物體的哪一部分已經打印完成了 — 這將令這種技術的自動化和規(guī)模化都更加容易。
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50微米寬的3D打印螺旋結構
雖然到目前為止,這項技術只測試了硫酸銅,但它其實是能使用其它材料的,比如其它金屬、聚合物,以及復合材料等。
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“這項技術會在多個領域得到應用,尤其會在制造手表、半導體和醫(yī)療設備方面發(fā)揮重要作用,”Cytosurge的首席執(zhí)行官Dr. Pascal Behr表示,“它將為我們的客戶帶去更多有趣的可能和更高的效率!
目前,開發(fā)團隊已經遞交了對該技術的專利申請。他們接下來的工作將是與對此感興趣的研究者合作,優(yōu)化技術的應用。
延伸閱讀:
《德國Nanoscrib — 微觀3D打印市場的領導者》
《上海交大科學家利用3D打印創(chuàng)建細菌動能微觀泵》
via 3ders
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