Забудьте о черных, белых и прозрачных SLA-смолах. Перестаньте использовать розовые PLA и флуоресцентно-оранжевые ABS нити. На помощь приходят коллоидные наночернила, меняющие цвет. Джонг Бин Ким вместе с группой исследователей в Южной Кореи экспериментирует с печатью коллоидными чернилами. Они нашли способ диспергировать частицы кремнезема в смолах на основе акрилата, а затем печатать этими чернилами на различных подложках. Полученный рисунок отличается высокой степенью механической устойчивости, яркости и насыщенности цвета, и его можно безнаказанно сжимать или растягивать.
Главный вывод их исследования заключается в следующем: Коллоидные чернила можно заставить менять цвет под воздействием механических сил. Если довести до логического конца, это означает, что напечатанные на 3D-принтере баскетбольные кроссовки могут стать флуоресцентно-зелеными после победного броска. Это означает, что рукоятки, ручки и кронштейны оборудования могут окрашиваться в красный цвет при достижении нужного крутящего момента.
Более того, известно, что коллоидные наночастицы реагируют на электрические, тепловые и химические раздражители и также поддаются настройке. В один прекрасный день мы сможем создавать на 3D-принтере изделия, которые будут менять свою форму под воздействием определенных химических веществ или подавлять электрическую активность при определенной температуре.
Снова и снова перспектива 3D-печати связана не столько вокруг сложных геометрических форм, которые она позволяет создавать, сколько вокруг полимеров и металлов. А учитывая, что большинство аддитивных материалов, представленных сегодня на рынке, были разработаны для литья пластмасс под давлением и порошковой металлургии, а не для 3D-печати, вероятно, нас ожидает нечто поистине умопомрачительное.
Индустрия 3D-печати была основана 40 с лишним лет назад и на тот момент главным материалом для печати была фотополимерная смола. Представьте себе, что смогут сделать изобретатели будущего с помощью коллоидных чернил.
Советуем вам прочитать статьи опубликованные в нашем блоге ранее: «3D-печать композитных материалов: Ознакомительное руководство» и «Уникальный материал для 3D-печати на основе пыльцы».
Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!
Лазерная очистка металла: принцип, характеристики и применение Алексей Доброго времени суток. Настройки оборудования...
Лазерная, гидроабразивная или плазменная резка: что лучше? Антон Здравствуйте! Уточняем, что данная статья является...
Калькулятор расчета расхода газа для лазерной резки металла Алексей 16-20 бар
Станок для изготовления пружин и гибки проволоки [чертежи прилагаются] Михаил cncjs как зациклить программу загиба пружины, что бы не...
Виды лазеров: 4 метода классификации Василий Было интересно...
Что такое отжиг? [7 видов процесса отжига] Василий Статья понравилась, много нового узнала Спасибо! Рад...
Это звучит действительно круто, по крайне мере есть масса вещей, где можно использовать подобные чернила, а 3D печать уже давно стала чем-то обыденным. Даже интересно, как скоро открытие будет применено в повседневных вещах.