Исследователи создают металлический гель для 3D-печати Olhar Digital

Металлический гель с высокой электропроводностью, который можно использовать для 3D-печати твердых объектов при комнатной температуре. Технология была описана в статье, опубликованной в журнале Matter.

читать далее

  • Для создания металлического геля исследователи использовали раствор взвешенных в воде частиц меди.
  • Затем они добавили небольшое количество сплава индия и галлия, жидкого металла, при комнатной температуре.
  • При перемешивании смеси элементов частицы жидкого металла и меди слипались друг с другом, образуя металлический гель.
  • «Эта гелеобразная консистенция важна, потому что она означает очень равномерное распределение частиц меди по всему материалу. Во-первых, это означает, что сеть частиц соединяется, образуя электрические пути. А во-вторых, это означает, что частицы меди не оседают и не засоряют принтер», — сказал Майкл Дики, соавтор статьи и профессор химической и биомолекулярной инженерии в Университете штата Северная Каролина.

Тепло может деформировать отпечатки

  • Гель можно печатать с помощью обычного сопла для 3D-печати, и он сохраняет свою форму после высыхания и воздействия комнатной температуры.
  • Однако противопоказано подвергать печатный объект воздействию тепла во время сушки.
  • Исследователи обнаружили, что в этих случаях выравнивание частиц влияет на то, как материал сохнет.
  • Например, если вы печатаете цилиндрический объект, стороны будут сжиматься больше, чем верх и низ, когда они высыхают.
  • При комнатной температуре процесс достаточно медленный, чтобы не вызывать структурных изменений в объекте.
  • Но, например, под лампой при температуре 80°C быстрое высыхание может привести к деформации конструкции.

Тепло вызывает деформацию 3D-печати (Источник: Майкл Дики, Университет штата Северная Каролина)

Материал с высокой электропроводностью

  • Помимо всех открытий, исследователей удивила проводимость материала.
  • «Поскольку печатные объекты на 97,5% состоят из металла, они обладают высокой проводимостью. Очевидно, что она не такая проводящая, как обычная медная проволока, но невозможно напечатать медную проволоку на 3D-принтере при комнатной температуре. И то, что мы разработали, обладает гораздо большей проводимостью, чем что-либо еще, что можно напечатать. Мы очень рады поступившим здесь заявлениям», — оценил профессор.
  • Теперь исследователи работают над поиском партнеров с целью изучения потенциальных применений открытия.

Отпечатки обладают высокой электропроводностью (Источник: Майкл Дики, Университет штата Северная Каролина)

По информации PHYS.ORG.

Смотрели новые видео на YouTube от Olhar Digital? Подписывайтесь на канал!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *