CLIP:连续液界制造技术‘AYX爱游戏app体育官方’
倒数液界生产技术,也就是CLIP技术(ContinuousLiquidInterfaceProduction),由北卡罗来纳大学教堂山分校化学教授、Carbon3D的CEO约瑟夫·德西蒙尼(JosephM.DeSimone)与他的同事兼任Carbon3D的首席技术官亚历克斯·叶尔莫什金(AlexErmoshkin)以及北卡罗来纳大学的化学教授爱德华·萨穆尔斯基(EdwardT.Samulski)合作发明者。正是基于此技术,他们取得了2.55亿元风投,正式成立了Carbon公司。
为了协助大家更佳地解读CLIP技术的原理,再行跟大家说道说什么是丙烯酸酯的氧阻聚效应。之前我们提及过,光敏树脂分成丙烯酸酯和环氧树脂两大类。在光照下,丙烯酸酯类树脂更容易受到氧气的影响,造成烧结告终。
而环氧树脂类的光敏树脂没氧阻聚效应,会受到氧气的影响。我们看见很多桌面级SLA打印机的光源坐落于树脂槽下方,每烧结一层,打印机平台不会向下移动。这是因为烧结层没氧气的插手,用于丙烯酸酯打印机的SLA物品成功率更高。
CLIP技术就是基于传统的桌面级SLA技术,并且利用了丙烯酸酯的氧阻聚效应:用于一种半透明透气的特氟龙膜作为树脂槽底部,供光和氧气通过。由于氧阻聚效应,转入树脂槽的氧气不会诱导离底部最近的一部分树脂烧结,构成几十微米薄的“盲区”(deadzone)。
同时,紫外光不会烧结盲区上方的光敏树脂。也就是说烧结的打印机件并没像传统的SLA打印机那样撕开树脂槽底部,所以打印机时需要较慢挤压,从而可以可以做倒数打印机,构建比普通光固化慢10倍到100倍的打印机速度。CLIP工作原理示意图CLIP技术利用了一般来说人们期望防止的氧阻聚效应,从而超过了突破性的打印机速度。
但是这也容许了其不能用于丙烯酸酯类的光敏树脂,而无法利用到环氧类光敏树脂的优势。同时,CLIP倒数打印机没刮刀涂覆的步骤,这就拒绝光敏树脂黏度较低,有较好的流动性,因此对CLIP技术用于的光敏树脂明确提出了更高的拒绝。
传统的SLA技术使用逐级烧结、层层变换的方式来结构三维物体,层与层之间须要中断光太阳光,然后在已烧结区域表面新的覆盖面积光敏树脂,再行展开光太阳光构成新的烧结层,这种方式相对来说较为耗时。CLIP技术最重要的两个优势,一个是之前提及的打印机速度,比传统的3D打印机要慢10倍到100倍;另一个是分层理论上可以无限细致:传统3D打印机必须把3D模型小块很多层,这就要求了坚硬无法避免,而倒数液面生产模式在底部投影的光图像可以做倒数变化,在工艺上与吊装零件更加相近。如下图右图,右边传统的3D打印机物体因为层状结构,外用剪切性能很差;而CLIP技术生产的物体表面细致,在实际应用于中较少了很多疑虑。
显微镜下CLIP技术(左)与传统SLA3D打印机(右)对比根据CLIP技术的发明人DeSimone教授讲解,利用CLIP技术生产出来的产品具备更加强劲的机械特性,这种技术首次构建了高弹性或低阻尼系数的弹性体,利用其可以展开振动掌控实验或者制作高弹性的运动鞋。CLIP技术打开了创意的新领域,较为有前景的是个性化医疗,例如针对病人自定义心脏支架、冠状动脉支架,传统必须几小时甚至几天的生产时间,CLIP技术只必须十几分钟就能已完成打印机任务。除了身体健康保健和医疗,也还包括其它根本性行业,还包括汽车和航空。
我们了解到,美国的德西蒙尼CLIP技术实验室现在正在展开弹性体、凝硅酮、类似于尼龙的材料、陶瓷和生物可降解材料的研发。而在2016年年底开始,国内早已有企业和研究所研发出有了这种技术。
2017年3月,在国内早已有商业化CLIP打印机亮相。CLIP技术的发明者所带给的确实意义是什么?众所周知,现今世界的纳米生产技术早已十分尖端了,摩尔定律早已让我们需要制作10微米甚至更加小的物体,但是人类在10到1000微米的中等尺度范围内生产物体还是十分艰难的。当我们的3D打印机技术超过十分仪器的时候,却需要超过难以置信的效果。
3D打印机的技术突破,不会像多米诺骨牌一样,将为人类带给新的传感技术、新的药物传输技术、芯片技术等确实的革命性产物。今后我会渐渐为大家普及这些全新的技术。
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