Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
BFM-Новосибирск

Новосибирские ученые придумали уникальную технологию 3D-печати из газа

Традиционные способы изготовления деталей основаны на лазерном сплавлении порошкового металла, однако мелкодисперсные частицы требуют значительных ресурсов и ограничивают точность конечного продукта. Автор разработки Антон Мелешкин утверждает, что новосибирская методика кардинально меняет подход к процессу печати. "У нас уникальная технология, мы создаем условия, когда металл находится в газовом состоянии. Мы берем, светим лазером, и весь металл, который есть в воздухе в газообразном состоянии, начинает осаждаться в то место, куда светит лазер", - сообщил ученый агентству ТАСС. Основное достоинство подхода заключается в способности создавать компоненты с идеальной геометрией и минимальной погрешностью, что ценно для тонких и миниатюрных механизмов космических аппаратов, медицинских инструментов и микросхем. Уже получены опытные образцы изделий из меди, созданные с помощью компактного лазера мощностью всего 3 ватта и особых газовых прекурсоров. Теперь исследователи ставят амбициозную це

Традиционные способы изготовления деталей основаны на лазерном сплавлении порошкового металла, однако мелкодисперсные частицы требуют значительных ресурсов и ограничивают точность конечного продукта. Автор разработки Антон Мелешкин утверждает, что новосибирская методика кардинально меняет подход к процессу печати.

"У нас уникальная технология, мы создаем условия, когда металл находится в газовом состоянии. Мы берем, светим лазером, и весь металл, который есть в воздухе в газообразном состоянии, начинает осаждаться в то место, куда светит лазер", - сообщил ученый агентству ТАСС.

Основное достоинство подхода заключается в способности создавать компоненты с идеальной геометрией и минимальной погрешностью, что ценно для тонких и миниатюрных механизмов космических аппаратов, медицинских инструментов и микросхем.

Уже получены опытные образцы изделий из меди, созданные с помощью компактного лазера мощностью всего 3 ватта и особых газовых прекурсоров. Теперь исследователи ставят амбициозную цель — разработать полноценный 3D-принтер, работающий по аналогичной схеме.

Потенциальные преимущества новой технологии простираются далеко за пределы существующих приложений. Авторы полагают, что технология найдет применение в производстве медицинских имплантатов, создании функциональных покрытий и формировании сложных наноструктур.

Проект попал в число победителей программы акселерации для начинающих предпринимателей и технологических стартапов "А:Старт", организованной новосибирским технопарком "Академпарк". Учёные уже заручились поддержкой крупных промышленных корпораций, таких как Роскосмос и Росатом, подтвердивших заинтересованность в инновационном подходе.