DISH: 3D-басып шығарудағы төңкеріс
DISH технологиясы 3D-басып шығаруда серпіліс жасап, күрделі нысандарды жоғары дәлдікпен бірнеше секунд ішінде жасауға мүмкіндік береді. Бұл технология фотондық құрылғыларды, микророботтарды және биомодельдерді жаппай өндіруге жаңа мүмкіндіктер ашады.
Ingenium
DISH жаңа технологиясы 3D-басып шығаруда серпіліс жасап, дәстүрлі қабат-қабат әдістің шектеулерін еңсерді. Голографиялық жарық өрістерінің көмегімен ол күрделі миллиметрлік құрылымдарды небәрі 0,6 секундта жасауға мүмкіндік береді.
Жылдамдық пен дәлдік мәселесін шешу
Бұған дейін 3D-басып шығару жылдамдық пен дәлдік арасында таңдау жасауға мәжбүр болып, бұл оны жаппай өндірісте қолдануды шектейтін. Алайда Цинхуа университетінің академик Дай Цюньхай жетекшілік еткен зерттеу тобы голографиялық жарық өрістерінің цифрлық когерентсіз синтезі (DISH) технологиясын жасап шығарды. Бұл әдіс жоғары дәлдіктегі нысандарды рекордтық қысқа уақытта басып шығаруға мүмкіндік береді. Жұмыстың нәтижелері Nature журналында жарияланды.
Дәстүрлі әдістермен салыстырғандағы артықшылықтары
Кәдімгі көлемдік аддитивті технологиялар, мысалы, компьютерлік осьтік литография, физикалық үлгіні 360° бұруды талап етеді. Бұл механикалық тұрақсыздыққа әкеліп, ұзақ басып шығару кезінде нысанның шөгуін болдырмау үшін тұтқыр шайырларды қолдануға мәжбүрлейді.
DISH бұл кемшілікті түбегейлі жаңа тәсілмен жояды. Үлгіні бұрудың орнына, қозғалмайтын контейнердің айналасында секундына 10 ретке дейін айналатын жоғары жылдамдықты айналмалы перископ қолданылады. Мұндай стационарлық әдіс арқылы бүкіл үшөлшемді жарық қарқындылығын бір оптикалық жазықтық арқылы бір уақытта проекциялауға болады. Нәтижесінде басып шығару жылдамдығы әсерлі — секундына 333 текше миллиметрге дейін, ал ең кіші бөлшек өлшемі небәрі 12 микрометр.
Әртүрлі материалдармен үйлесімділігі
Басып шығару процесінің өте жылдам аяқталуының арқасында DISH технологиясы төмен тұтқыр материалдармен, мысалы, PEGDA су ерітінділерімен үйлесімді. Нысан гравитация әсерінен шөгуге үлгермей тұрып қатаяды. Зерттеушілер DISH-ті сұйықтық арнасымен біріктіру арқылы әртүрлі құрылымдарды үздіксіз және жаппай өндіруге болатынын көрсетті.
Қолдану перспективалары
Бұл технологиялық жетістік фотондық есептеу құрылғыларын, смартфондарға арналған камера модульдерін, микророботтарды және биологиялық тіндердің егжей-тегжейлі үлгілерін жылдам әрі жоғары өнімділікпен жасауға жол ашады.
