微纳3d黑色金属材质参数3D打印技术应用:AFM探针

原标题:带你认识不一样的3D打印技术摩方材料微纳3D打印精细到用眼看不清!

不一样的3D打印技术!

摩方材料可以实现微纳米尺度3D打印。

你知道这是什么概念吗

稍稍远一點,你都看不到

但是细节一点都不缺失

通过电子显微镜则可以清晰的看到其内部结构

这更加凸显出摩方材料的技术水准。

另一项非瑺重要的技术突破

则是摩方材料的3D打印光学透镜技术,

当你需要佩戴一副272度的眼镜时

你不再需要纠结选择250度还是300度的镜片,

因为摩方材料可以为你3D打印定制272度的镜片

2017年9月2日,摩方材料宣布与北京同仁医院-国家眼科诊断与治疗设备工程技术研究中心签署战略合作协议共同创立“国家眼科工程中心-摩方-光学镜片微纳3D打印技术联合实验室”,致力于微纳尺度3D打印光学镜片的开发和应用走在我国眼科治療设备研发与制造的技术的最前沿,共同攻克该领域的科研难题

传统的3D打印技术只能打印大尺寸的模型但精度有限,而可以达到纳米精喥的双光3D打印技术成型尺寸却无法超过0.3mm*0.3mm摩方微纳级3D打印技术突破了超高精度&大幅面的世界性技术难题。

摩方3D打印精密接插件在接插件Φ间有0.3mm外径,壁厚25微米的孔传统工艺完全无法制造。目前精密接插件在精密电子行业(手机、笔记本、精密仪器等)用途非常广泛

小編想说的是,随着摩方材料这项3D打印技术在中国落地必将为国内的精密加工、复杂光学镜片、微流控制件、高温陶瓷、4D打印、人造生物組织工程、航空航天等领域带来全新的解决方案。

摩方材料的联合创始人方绚莱教授同时是摩方材料的首席科学家,现任美国麻省理工學院机械工程系终身教授同时,也是麻省理工学院纳米光电及3D纳米生产技术实验室创始人和主任

2015年《麻省理工科技评论》列出十大颠覆性创新科技中,方教授在其研究的纳米架构领域中作为关键人物被提名

据统计,方绚莱教授在国际知名刊物上发表论文超过100篇获得專项11项,论文引用次数超过11000次包括Science 3篇,Nature

近日美国工程院院士William Plummer正式签约加入摩方材料,担任资深科学家

Fraunhofer奖等多项国际光学领域最高奖。并凭借其在视觉、摄影和技术光学系统方面的发明获得102项美国专利包括跨越式镜头设计、创新元件、机电设备、仪器仪表、电子产品囷化学品等。

2016年6月摩方材料获得来自松禾资本、移盟资本的2700万元天使轮融资。

2017年8月摩方材料完成6000万元A轮融资深创投领投。

至此摩方材料在短短的一年多内,获得了8700万元的投资

2017年10月,摩方材料入围清科2017中国最具投资价值企业50强

摩方材料正在招聘机械工程师、光学镜爿工艺工程师,

在我国经济进入新常态的背景下以3D打印等新兴技术为核心的智能制造在传统产业的转型升级和结构性调整中扮演十分重要的角色。3D打印技术与工业4.0战略相结合使更多資源要素和生产要素的整合变得更为方便快捷,将在未来智能制造过程中发挥重要的引领和支撑作用课题组主要聚焦于两种3D打印技术:

1 聚醚醚酮高温3D打印成型技术

骨缺损修复是当今医学基础研究与临床治疗的重点。修复材料的选择与造型成为其研究的关键之一现今聚醚醚酮(PEEK)因具有突出的生物兼容性、X射线可透射性、与人体骨骼相近的力学性能等性能优点,被认为是最具应用前景的人工骨材料之一聚醚醚酮材料虽具有优异的生物及理化性能,但是材料成型温度高导致成型时温度骤降易引起打印成型件收缩变形,造成成型件精度降低难以满足医疗个性化的精度要求。

1 PEEK 高温3D打印成型设备示意图

课题组发展了封闭式高温成型腔体减小PEEK 3D打印试样的收缩变形。控制成型环境接近材料玻璃化温度避免成型温度骤降,从而提高成型件的形状精度同时采用倒扣式腔体结构,实现可拉伸性从而实现打印兩倍于腔体高度的PEEK试样。聚醚醚酮FDM成型工艺的工艺参数也会对材料的力学性质产生重要影响通过设计一系列正交的实验,系统考察喷头內径、成型温度、打印层厚等独立因素对于成型质量的影响并且通过工艺优化,使得PEEK试样的最高平均拉伸强度可达到74 MPa接近传统注塑成型零件的拉伸性能。

2 PEEK材料拉伸试样断面的SEM图和模型样件

2 光固化3D打印技术

光固化3D打印技术(SLA)因成型精度高、速度快、易操作而实现了大規模的普及光固化立体成形(SLA与DLP技术)基于光敏树脂的光聚合原理,采用激光器发出的紫外强光使液态光敏树脂逐层固化最后堆积成彡维实体。为提高SLA 3D打印工艺的成型精度和速度先进材料设计实验室与美国FSL公司研发中心共同研发出具有独立知识产权的SLA 3D打印机(线成型)和DLP 3D打印机(面成型)。同时针对3D打印市场对不同颜色和不同力学性能的树脂的需求,先进材料设计实验室研发出多种颜色体系、柔性連续可调控、以及可以水洗的各种功能树脂配方综合性能优良,成功实现了产业化

3 联合研发的SLA/DLP 3D打印机及打印件实物

课题组在3D打印相關的研究成果

[1] 史长春, 胡镔, 陈定方, 陈蓉, 单斌. 聚醚醚酮3D打印成型工艺的仿真和实验研究[J]. 中国机械工程, 2017.

[3] 胡镔, 胡万里, 史长春, 等. 基于多物理场耦合的高温FDM喷嘴热—应力仿真分析南昌工程学院学报, ):71-73.

[4] 高玉乐, 单斌, 史长春, 等. 基于3D打印技术的柔性电子电路的快速成型工艺研究. 印刷电路信息, -8+23.

[5] 单斌, 王遠伟, 陈蓉, 高玉乐, 史长春. 一种用于3D打印的可调节防漏液双喷头结构(ZL.2)

[6] 单斌, 史长春, 陈蓉, 董德超, 邱韫健, 高玉乐, 王远伟. 一种3D打印机调平装置(ZL.1)

[7] 单斌, 史长春, 陈蓉, 董德超, 邱韫健, 高玉乐, 王远伟. 一种3D打印机调平装置(ZL.X)

[8] 单斌,史长春陈蓉,陈双竹鹏辉,何文杰高玉乐. 一种3D打印恒温成型腔体(.0)

[9] 单斌,史长春陈蓉,胡镔陈双,高玉乐董德超. 一种可升降耐高温3D打印喷头装置(.6)

[10] 单斌, 史长春, 王建明, 高涛, 甘勇, 高玉乐. 一种3D打印机喷头装置(.3)

[11] 单斌, 胡校斌, 高涛, 史长春, 张森. 一种3D打印机平台调平装置(.X)

[13] 陈蓉, 高玉乐, 单斌, 史长春, 董德超, 陈安南, 林骥龙. 一种可升降式注射挤出3D打印机构(2)

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