厦大团队突破热固材料3D打印:5万倍速固化技术实现复杂结构制造
在3D打印技术领域,一项突破性成果引发广泛关注。由厦门大学吴德志教授团队携手加州大学伯克利分校等机构,成功研发出全球首创的“激光原位诱导直写打印”技术,为柔性电子、生物医疗等前沿领域带来了全新制造方
在3D打印技术领域,一项突破性成果引发了广泛关注。由厦门大学吴德志教授团队携手加州大学伯克利分校等机构,成功研发出全球首创的“激光原位诱导直写打印”技术,为柔性电子、生物医疗等前沿领域带来了全新的制造方案。
传统热固性材料三维柔性器件的制造过程存在诸多局限,固化时间漫长是其中一大难题,通常需要48小时才能完成固化。而新研发的“激光原位诱导直写打印”技术,通过激光精准照射微米级材料射流,将固化时间大幅压缩至0.25秒,实现了高达5万倍的提速。不仅如此,该技术还摆脱了传统制造对支撑结构的依赖,能够自由构建水平悬垂、大倾角等复杂三维结构,打印分辨率更是达到了50微米,为精细制造提供了可能。
研究团队并未止步于此,他们同步开发了性能调控模型。借助这一模型,在打印过程中可对结构的机械性能和电学性能进行动态调节,机械性能调节幅度达10倍,电学性能调节幅度达20倍。基于这一技术优势,团队成功制备出多种创新产品,包括空间刚度梯度可拉伸电子器件、高灵敏度三维压力传感器以及磁驱动机器人,展示了该技术在多领域的广泛应用潜力。
该技术的适用性也十分广泛,可应用于聚二甲基硅氧烷(PDMS)、环氧化树脂等十余种热固性材料。这一特性使其在柔性电子、生物医疗支架及靶向给药机器人等领域具有巨大的应用价值,为这些领域提供了新型的制造途径。
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