Май 04

Новый способ реальной 3-хмерной печати предметов

Исследователи из Института Роуленда (Гарвард) разработали новую технологию 3D-печати, с которой отпадает потребность в сложных опорных конструкциях. Они прибегнули к методу преобразования красного света в синий и добавлению светочувствительной жидкости к смоле, используемой в 3D-принтерах.

В привычной нам 3D-печати смола наносится слой за слоем и только на жёсткой основе, что сложно назвать действительно трёхмерной печатью. Поэтому исследователи добавили в смолу нанокапсулы со специальным реактивом, чтобы та реагировала исключительно на синий свет в фокусе лазера. А так как лазерный луч перемещается в трёх измерениях, ему не нужна послойная печать. По словам разработчиков, полученная смола имеет большую вязкость, чем при классическом подходе, поэтому сразу после печати она может оставаться на месте без поддержки.

«Наша система вынуждает красный свет бездействовать, в то время как маленькая точка синего света запускает химическую реакцию, которая заставляет смолу затвердевать и превращаться в пластик. По сути, это означает, что у нас есть лазер, проходящий через всю систему, и только в этом маленьком синем цвете вы получаете полимеризацию, и только там происходит печать. Мы просто сканируем эту синюю точку в трёх измерениях, и везде, где эта синяя точка попадает, смола полимеризуется, и вы получаете 3D-печать», — говорит Дэниел Конгрив, соавтор исследования.

Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Май 03

3d-печатный прыгающий робот

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре сконструировали робота, прыгающего на высоту более 30 метров с невероятным ускорением. По словам учёных, целью создания этого робота послужил поиск физического предела при использовании механики биологических существ.

Робот похож на игрушечную ракету, сидящую на двух пересекающихся кольцах. Последние представляют собой компрессионные дуги из углеродного волокна, соединённые резиновыми лентами. Для прыжка двигатель приводит в движение шпиндель, натягивая трос, который растягивает резиновые ленты и одновременно сжимает дуги из углеродного волокна. Механизм защёлки высвобождает энергию для катапультирования робота в небо. Во время прыжка робот разгоняется с нуля до 96,6 км/ч за 9 миллисекунд, достигая силы ускорения 315 G.

При создании механизма авторы исследования вдохновлялись устройством тел самых прыгучих живых существ вроде кузнечиков, водомерок, некоторых пауков.

Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Май 02

3d печатный экзокостюм

Компания Skeletonics (Япония), производящая экзоскелеты, с помощью 3d-печати создала костюм, усиливающий и увеличивающий в размерах своего владельца. Особой чертой механизма стало отсутствие необходимости в источнике питания, поскольку он работает по принципу форсирования телодвижений.

По словам Skeletonics, изобретателям удалось настроить силовой костюм на точную имитацию движений владельца, не прибегая к сложной электронике. На представленном видео показано, как оператор наносит серию ударов двумя массивными механическими руками. Ловкость и скорость, с которыми он оперирует всей установкой, действительно впечатляют.

Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Май 01

3D печать для трансплантации органов

При необходимости пересадки органов пациенты могут столкнуться с той же проблемой, что и при создании протеза: предложение подходящих биоматериалов крайне ограничено, а стоимость трансплантации очень дорога. Помимое этого, организм может не принять новый орган, в этом случае труды по поиску донора и подготовке пациента к операции пойдут насмарку. Теоретическая медицина предлагает создавать необходимые органы по заказу, буквально печатая их на основе биоматериала пациента.

Ученые описывают использование биочернил — особого материала и своеобразного сырья для медицинских 3D-принтеров. Биочернила создаются с помощью методов тканевой инженерии на основе полученных от пациента образцов. Медики берут часть ткани больного и помещают ее в биореактор, где с помощью питательных веществ материал приобретает механические и биологические свойства органической ткани. Биоинженеры могут направлять клеточный рост таким образом, чтобы в итоге получалась необходимая ткань или тип органов. Вероятность того, что получившийся орган приживется в теле пациента, крайне высока. Также ученые из разных стран мира предлагают выращивать органы в теле животных. По словам генерального директора Genotek Валерия Ильинского, подобные технологии станут реальностью через пять-десять лет. Однако изготовление индивидуальных почек, печени или сердца на основе биоматериала пациента все равно кажется более надежным способом заменить поврежденный орган — из-за максимальной совместимости напечатанного органа и организма больного. В этом случае прибегать к экзотическим способам решения проблемы — вроде пересадки сердца свиньи человеку — не потребуется.

Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<