Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
3Д Принтер

3Д-Печать | Использование жидких металлических сплавов в 3D-Печати гибкой электроники

Исследователи Инженерного колледжа Орегонского государственного университета разработали метод печати пространственных структур с гибким сплавом галлия, который способен проводить токи. Это важный шаг в направлении развития технологии быстрого производства гибких электронных устройств - гибких экранов или мягких роботов. В статье, опубликованной в журнале Advanced Materials Technologies, ученые из Орегона описывают метод печати высоких структур с различными формами сплава галлия, который хорошо проводит электричество. Из-за проводимости, но также низкой токсичности, низкая цена и способность к самоизлечению ( галант-исцеление ) галлиевых сплавов уже используются для производства гибких электронных устройств. Однако до сих пор жидкие металлические сплавы использовались только для печати двухмерных электрических цепей. Новый метод также позволяет печатать пространственные структуры. Для galinstanu (расплав Gd , Lu, вбольшом и олове (латы. Санкт - год ), которые включают нетоксичные заме
Оглавление

Исследователи Инженерного колледжа Орегонского государственного университета разработали метод печати пространственных структур с гибким сплавом галлия, который способен проводить токи. Это важный шаг в направлении развития технологии быстрого производства гибких электронных устройств - гибких экранов или мягких роботов.

В статье, опубликованной в журнале Advanced Materials Technologies, ученые из Орегона описывают метод печати высоких структур с различными формами сплава галлия, который хорошо проводит электричество. Из-за проводимости, но также низкой токсичности, низкая цена и способность к самоизлечению ( галант-исцеление ) галлиевых сплавов уже используются для производства гибких электронных устройств. Однако до сих пор жидкие металлические сплавы использовались только для печати двухмерных электрических цепей.

Новый метод также позволяет печатать пространственные структуры. Для galinstanu (расплав Gd , Lu, вбольшом и олове (латы. Санкт - год ), которые включают нетоксичные замену меди в термометрах) добавляли наночастицы никеля с получением пасты с консистенцией , пригодной для получения дополнительных. Для получения правильной консистенции смесь обрабатывали ультразвуком, то есть ультразвуком.

-2

Галинстановая паста и наночастицы никеля обладают электрическими свойствами, очень похожими на чистый металл и остаются эластичными. Чтобы продемонстрировать, что паста подходит для создания пространственных структур, использовался дешевый настольный принтер Anet A8, оснащенный специально разработанной головкой. Печатные конструкции были до 10 мм и диаметром около 20 мм. Они демонстрировали (ограничивали) устойчивость к ударам и изменениям положения, хотя они довольно легко плавились под давлением.

Изобретатели, в том числе руководитель работ Yiğit Mengüç, не скрывают своего энтузиазма и указывают на широкое использование гибких проводников: ткани со встроенными электрическими схемами, гибкие экраны, датчики натяжения,  носимые устройства , антенны и биомедицинские датчики. Новые технологии могут обеспечить относительно быстрое и дешевое создание устройств с расширенной архитектурой.

-3

Теперь ученые в Орегоне планируют более точно изучить, какова структура элементов, напечатанных из пасты, и как ее свойства меняются со временем. Они хотят, чтобы новая технология применяла практические приложения. Доган Йирмибешоглу, один из соавторов, полагает, что скоро может быть использован для создания мягких роботов, которые работают сразу после печати, и даже могут самостоятельно выйти из 3D-принтера.

Текст подготовлен компанией Unique-3D

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ И БУДЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ МИРА 3D ТЕХНОЛОГИЙ

КСТАТИ!
МОЖЕТ У ВАС ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И РАЗРАБОТКИ?
ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ И МЫ РАССКАЖЕМ О НИХ ВСЕМУ МИРУ!
Свои идеи Вы можете прислать СЮДА

___________________________________________________________________________________

СИТАЛЛОВОЕ СТЕКЛО НАДЁЖНО УДЕРЖИТ МОДЕЛЬ ПРИ 3Д ПЕЧАТИ