導讀:新4D打印技術已經投入研究一段時間了,而且其研究越來越深入,也有更多的人去研究。由美國科羅拉多大學波德分校力學工程系副教授杰瑞·齊和新加坡技術與設計大學的馬丁·杜*的科研團隊,制造出可以像“變形金剛”一樣變換出各種形狀的復合材料。
由美國科羅拉多大學波德分校力學工程系副教授杰瑞·齊和新加坡技術與設計大學的馬丁·杜*的科研團隊,將擁有“形狀記憶”能力的聚合纖維混入傳統3D打印技術使用的復合材料中,制造出可以像“變形金剛”一樣變換出各種形狀的復合材料。
馬丁·杜表示:“在這一實驗中,初的產品架構由3D打印技術完成,然后‘形狀記憶纖維’的編程活動開始啟動,為這一架構制造出第4個方面——時間依存。”
4D打印概念是于2013年4月,由麻省理工學院自動化實驗室創始人斯凱勒·蒂比茨提出的。按照蒂比茨的解釋,所謂4D打印技術就是“自我組裝”,即材料自動變成為預設的模型。他的研究團隊曾將復合材料制成的繩子放到水中,繩子會按照預先設計好的形狀變形。
馬丁·杜表示:“我們制造出了可以基于不同的物理力學原理自動變形的復合材料,從而對蒂比茨的4D概念進行了擴展。使用‘形狀記憶’復合纖維為復合材料制造出滿意的形狀變化,關鍵在于纖維的設計架構,包括其位置、方位等。”
該研究團隊證明,復合材料內纖維的方位和位置決定了形狀記憶效果(比如折疊、卷曲、拉伸或者扭曲等)可以達到的程度;而且,可以通過對復合材料進行加熱或冷卻來對這種效果進行控制。
新4D打印技術制造出的復合材料將有望在制造、包裝和生物醫學等領域大顯身手。
由美國科羅拉多大學波德分校力學工程系副教授杰瑞·齊和新加坡技術與設計大學的馬丁·杜*的科研團隊,將擁有“形狀記憶”能力的聚合纖維混入傳統3D打印技術使用的復合材料中,制造出可以像“變形金剛”一樣變換出各種形狀的復合材料。
馬丁·杜表示:“在這一實驗中,初的產品架構由3D打印技術完成,然后‘形狀記憶纖維’的編程活動開始啟動,為這一架構制造出第4個方面——時間依存。”
4D打印概念是于2013年4月,由麻省理工學院自動化實驗室創始人斯凱勒·蒂比茨提出的。按照蒂比茨的解釋,所謂4D打印技術就是“自我組裝”,即材料自動變成為預設的模型。他的研究團隊曾將復合材料制成的繩子放到水中,繩子會按照預先設計好的形狀變形。
馬丁·杜表示:“我們制造出了可以基于不同的物理力學原理自動變形的復合材料,從而對蒂比茨的4D概念進行了擴展。使用‘形狀記憶’復合纖維為復合材料制造出滿意的形狀變化,關鍵在于纖維的設計架構,包括其位置、方位等。”
該研究團隊證明,復合材料內纖維的方位和位置決定了形狀記憶效果(比如折疊、卷曲、拉伸或者扭曲等)可以達到的程度;而且,可以通過對復合材料進行加熱或冷卻來對這種效果進行控制。
新4D打印技術制造出的復合材料將有望在制造、包裝和生物醫學等領域大顯身手。
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