勃兰登堡应用技术大学的研究人员展示了他们的3D打印版本,其中的光敏聚合物树脂悬浮在其中,具有高生产率,高分辨率和无需支撑结构的特点。
在立体光刻3D打印机上进行3D打印空心结构是一项艰巨的任务,通常需要构造多个支撑结构,然后必须将其移除。当需要印刷空心微结构时,甚至更加困难。此刻成为开发多种悬架式光敏聚合物3D打印方法的起点之一,而无需在平台上进行通常的分层。第二点是提高生产率,包括通过整体固化模型而不是分层固化。
我们已经讨论过这些领域的一些项目:Daqri在2017年展示了一种全息3D打印机,去年来自加州大学伯克利分校的研究人员和Lawrence Livermore国家实验室(LLNL)展示了使用计算轴向光刻的3D打印技术(如上图所示)),今年年初,洛桑联邦理工学院应用光子学实验室的瑞士科学家介绍了他们的对口技术,他们也依靠旋转照明。瑞典Cellink公司采取了略有不同的方向,并决定创建一种全息3D打印机,用于活细胞的生物打印。
德国科学家的变型基于紫外线和白光在两个平面上对光敏聚合物的照射。该系统的一个组件是紫外线发射器,它形成一种虚拟平台,并以细线穿过试管。使用安装在垂直平面中的投影仪,将模型切片的图像叠加在由此形成的光场上,该光场从容器的一个边缘移动到另一边缘。材料的组成也发挥了关键作用:紫外线场仅使光敏聚合物进入激发态,而光引发剂的完全活化发生在额外的白光照射时。
一次,Bree Pettis和他的MakerBot团队将其3D打印机系列命名为“复制器”,以纪念《星际迷航》中同名的分子组装器。上述美国研究人员都使用了相同的名字。显然,Starfleet继续遵循“大胆走到没有人去的地方”的口号,但是在他迷路的路上,最终来到了德国,那里也有科幻小说的粉丝。
“我喜欢与《星际迷航》中的复制器进行类比:当光场在容器内移动时,您会看到不知所措的地方,”该项目的作者之一马丁·里盖尔(Martin Rigelhi)可以预见地分享。
但是“ xolography”的正式名称从何而来?Xolography(Xolography)一词的音译是无意义的(alas!),与全息术类似,由X表示交叉曝光。以目前的形式,该技术允许以每秒55立方毫米的速度进行打印,分辨率最高为25微米。科学小组的报告发表在《自然》杂志上。
最后一点值得注意:虽然到目前为止只涉及实验性添加剂系统,但该团队成立了一家初创公司Xolo,为所有人提供标准化和定制的3D打印机。