Авг 17

Технологии , изменяющие настоящее

Технологии , изменяющие настоящее

Технологии , изменяющие настоящее

Роботы в виде больших собак, воздушные шары с LTE-связью, плывущие по стратосфере, 3D-принтеры, производящие живые клетки, и машина, которая превращает ваши нечистоты в питьевую воду, — это все инновации, но не те, которые должны прийти через 20 лет.
Напротив, все это существует сегодня и уже оказывает влияние на науку, медицину и технику.
Сегодня поговорим о том, как ученые и инженеры придумали эти четыре невероятные технологии и почему они считают, что данные инновации помогут миллионам людей жить лучше и вести более здоровый образ жизни.
Какой наиболее полезный объект может создать 3D-принтер? Гитару? Может быть, пару обуви?
Как насчет биологической ткани или кровеносных сосудов, которые могут привести к появлению искусственных органов и кибернетических частей тела?
В то время как ранние 3D-принтеры использовали в основном пластиковые и металлические сплавы, сегодня ученые смешивают и сопоставляют различные материалы, некоторые из которых — живые.
В прошлом году, например, Дженнифер А. Льюис, ученый-материалист Гарвардского университета, напечатала биологическую ткань с сосудистой сеткой, которая помогает сохранить клетки живыми после их выхода из принтера. Continue reading


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

Авг 14

Хирургические операции с применением 3D печатных моделей

Хирургические операции с применением 3D печатных моделей

Хирургические операции с применением 3D печатных моделей

Хирурги Бостонского детского госпиталя в 2014 году начали применять распечатанные на 3D-принтере модели частей тела пациентов для подготовки к операциям. За это время хирурги спасли жизни четверых детей от двух месяцев до шестнадцати лет от смертельно опасных аномалий сосудов головного мозга. Проведение подобных операций усложнено особенностями анатомии, но распечатанные модели позволяют хирургам изучить все подробности и составить план до того, как ребёнок оказывается на операционном столе.
Для изготовления моделей для планирования операций на сосудах головного мозга врачи использовали 3D-принтеры, печатающие синтетическими смолами. Хирурги могут рассмотреть со всех сторон анатомические особенности мозга пациента и попрактиковаться до начала операции, получая тактильную обратную связь. Этот подход стал особенно ценным для трёх из четырёх пациентов за последний год: их артерии и вены в результате неправильного развития были запутаны, хирурги должны были работать с ними в строго определённой последовательности. Благодаря подготовке, хирурги сумели исправить искажённые кровеносные сосуды и сократить время операции. Continue reading


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

Авг 13

Биосинтез и 3D печать

Биосинтез и 3D печать

Биосинтез и 3D печать

Это отрывок из книги Мэтью Барроуза «Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году», посвященной технологиям будущего, которые уже заметны в настоящем. (взято с Lenta.ru)

Это подводит нас к важному вопросу: будет ли при этом создаваться больше рабочих мест, чем уничтожаться. На деле никто этого с уверенностью сказать не может, но опасения высказывают даже те экономисты, чьи теории предрекают появление из пепла уничтоженных рабочих мест таких новых профессий, какие мы сегодня и представить себе не можем. Недавний отчет ОЭСР открыл нам глаза на некоторые пугающие факты: согласно проведенным исследованиям, новые технологии были на 80 процентов повинны в произошедшем за последние 20 лет четырехпроцентном уменьшении доли мирового ВВП, приходящейся на рабочий класс. Зато те немногие, кто обладал квалификацией и талантом в тех областях, где начали применяться новые технологии — а также менеджмент и владельцы корпораций, — приумножили свое состояние. Continue reading


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

Авг 12

Bevel – 3D фотографии с обычного смартфона

Bevel - 3D фотографии с обычного смартфона

Bevel – 3D фотографии с обычного смартфона

В прошлом некоторые производители выпускали смартфоны, способные снимать с эффектом 3D, но компания Matter And Form решила создать универсальный аксессуар для всех мобильных устройств, позволяющий создавать 3D-модели различных объектов. Bevel подключается к смартфону или планшету через стандартный разъём для наушников. Разработчики уверяют, что все аналоги лишь создают иллюзию 3D, добавляя глубину в изображение, тогда как Bevel позволяет на самом деле создавать 3D-модели и даже печатать их на специальных принтерах.

Bevel использует безопасный для человеческих глаз лазерный свет и камеру устройства, чтобы захватить модель объекта во всех измерениях. Благодаря специальному приложению, вы сможете отправлять полученные фотографии в Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter или другую социальную сеть.

Заказать Bevel можно на Kickstarter за $39. На данный момент заявлена поддержка iOS и Android.


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

Авг 11

Microsoft выпустит HoloLens в 2016

Microsoft выпустит HoloLens в 2016

Microsoft выпустит HoloLens в 2016

В начале этого года компания Microsoft представила гарнитуру виртуальной реальности HoloLens, которая сразу же вызвала всесторонний интерес, поскольку устройство предлагает совершенно иной пользовательский опыт. На днях появилась информация о том, что первая версия HoloLens будет выпущена в течение следующего года. В интервью с BBC глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что они в первую очередь выпустят версию для разработчиков, а позже будет представлена модель для коммерческого использования.

По словам главы Microsoft, компания сейчас главным образом сосредоточена на выпуске HoloLens для разработчиков и корпоративных клиентов, а уже позже стоит ждать версию для обычных пользователей.

Напомним, что Microsoft всё ещё занимается разработкой гаджета и готова выплатить крупные суммы за перспективные идеи использования HoloLens в различных сферах.


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

Авг 05

Как изобретение 3D принтера меняет мир

Как изобретение 3D принтера меняет мир

Как изобретение 3D принтера меняет мир

Сегодня проще сказать, что не используется в качестве печатающего материала и в каких областях не используют аддитивные технологии
Менделееву, как известно, его периодическая система приснилась. И хотя достоверность этой истории многие ставят под сомнение, мне, как химику, приятно сознавать, что в моей дисциплине есть такой миф.
Чаку Халлу сейчас 75 лет, он тоже химик. И изобретение, которое принесло ему известность, внимание назойливых журналистов и, что уж греха таить, деньги, ему привиделось во сне. Нет, Халл не изобрел секрет вечной молодости, хотя его детище может совершить революцию в медицине. С его помощью уже печатают зубы, кости и даже целые органы. Речь идет о 3D-печати, вернее, об одной из ее разновидностей — стерео­литографии. Это когда луч лазера инициирует реакцию фотополимеризации, пластик затвердевает, и после энного количества шагов вы получаете готовый объект. Меня завораживает изя­щество найденного решения: подобные реакции были известны давно, но чтобы совместить их с использованием печати… Правда, в 1983 году форма оставляла желать лучшего: первым объектом, вышедшим из аппарата Халла, стала миниатюрная и неказистая кружка, на ее печать ушло несколько месяцев.
Создав свой первый принтер и основав компанию 3D Systems, оборот которой теперь измеряется сотнями миллионов долларов, Халл положил начало целой отрасли. И хотя трехмерная печать является для нее привычным названием, все большее распространение получает другой термин — «аддитивные технологии». На мой взгляд, это определение куда более емкое и лучше раскрывает суть феномена. Ведь революция, к которой приложил руку Халл, заключается в том, что в отличие от традиционных способов производства, когда из готового куска материала путем обработки получают готовое изделие, отсекая ненужное, при аддитивном подходе происходит обратное: продукт создается посредством постепенного добавления свежего материала.
В большинстве случаев это и правда похоже на обычную печать, но далеко не всегда — многие промышленные принтеры, хотя и называются таковыми, внешне и по сути не всегда походят на «эпсоны» и «хьюлетты», что стоят в офисах.
Сегодня проще сказать, что не используется в качестве печатающего материала и в каких областях не используют аддитивные технологии.
Печатают и торты, и целые дома, и даже модели сверхновых звезд, созданные в результате математического моделирования.
Сегодняшний объем мирового рынка таких изделий составляет более $3 млрд, наиболее оптимистичный прогноз на 2020 год — около $12 млрд. И хотя говорить о зрелости рынка еще рано, тот факт, что крупнейший производитель авиадвигателей Rolls-Royce уже печатает лопасти турбин, доверяя жизни людей новой технологии, говорит сам за себя.
Вряд ли кому придет в голову, что гиганты берутся за трехмерную печать из простого любопытства или ради того, чтобы следовать модному тренду. Дело в конечном счете в деньгах. Если вам нужно создать прототип, показать его кому-то, обкатать на фокус-группе, сделать что-то, что по результатам испытаний, возможно, придется доработать, лучшего способа, чем напечатать модель на 3D-принтере, не найти. Времени и денег тратится в разы меньше. Причем как напрямую, так и косвенно: материальные затраты при традиционном подходе, выраженные в количестве отходов, в некоторых отраслях достигают колоссальных значений. В авиастроении, к примеру, есть даже такой показатель, как процент исходных материалов, находящий в итоге свое воплощение в самолете.
К слову сказать, быстрота прототипирования, низкие накладные расходы, доступность разнообразных 3D-принтеров вкупе с уменьшением стоимости и расширением ассортимента микроэлектронной базы, а также возможностью собрать деньги через такие краудфандинговые платформы, как Kickstarter или IndiGoGo, привели к появлению сотен стартапов, создающих реальные вещи в разных отраслях.
Но дело не только в простоте и дешевизне. Возвращаясь к авиационным двигателям, сегодня это сложнейшие с инженерной точки зрения изделия, которые к тому же испытывают колоссальные и многократные нагрузки. Раньше процесс создания некоторых деталей приходилось разбивать на несколько этапов, так как традиционный способ производства просто не позволял создавать объекты такой сложной формы за один раз. Теперь же с использованием 3D-печати это стало возможным.

И, что немаловажно, создание таких изделий — прекрасная иллюстрация современного подхода к производству, когда большинство операций, начиная от создания чертежа и заканчивая функционированием изделия, управляется компьютером. Ведь до того, как начать печать, объект проектируется и обрабатывается на компьютере, переводится в специальный формат, понятный для принтера, и уже после этого отправляется, опять же в цифровом виде, на печать. Что интересно, один из первых файловых форматов для трехмерной печати был тоже придуман Чаком Халлом. Возможен и обратный, также связанный с компьютерной обработкой процесс: когда реальный объект оцифровывается при помощи 3D-сканера, переводится в формат чертежа и в неизменном или скорректированном виде воспроизводится на трехмерном принтере. С этим связано еще одно свойство аддитивных технологий: возможность быстрой подгонки готового изделия или создания нового с нуля в зависимости от конкретных потребностей клиента. Речь о том, что сегодня принято называть кастомизацией и персонализацией. Где это найдет, а часто уже и находит, применение — понятно. Та же печать внутренних органов или частей скелета без учета особенностей конкретного пациента невозможна.
Есть, конечно, у аддитивных технологий и свои недостатки. Основная критика фокусируется вокруг низкой скорости создания изделий и их качества. Дескать, обычное литье и ковка куда быстрее и надежнее. За 20 лет, однако, скорость 3D-печати увеличилась существенно. И, судя по всему, будет увеличиваться и дальше: производители все чаще используют несколько печатающих головок, что не только ускоряет процесс, но и позволяет использовать разные цвета и даже материалы за один проход. Недавно был представлен прототип принтера, позволяющий печатать сложные фигуры буквально за минуты. По словам создателей, дело в технологии «непрерывной печати»: фигурка, в отличие от послойного постепенного наращивания слой за слоем, буквально вырастает из раствора фотополимера.

С качеством тоже не все так плохо, как утверждают многие оппоненты.
Да, модели, получающиеся с использованием недорогих, предназначенных для домашнего использования принтеров, выходят шероховатыми, проработка деталей хромает, но, с одной стороны, разрешающая способность устройств растет, а с другой — далеко не всегда даже в промышленном производстве нужно субмикронное разрешение. Чаще востребовано другое — возможность быстро напечатать, протестировать и в случае необходимости изменить модель и напечатать заново. А с этим у аддитивных технологий все в порядке.
Чак Халл вспоминает, что, создавая первый принтер, думал, что путь от его громоздкого устройства до сегодняшних быстрых и куда более совершенных устройств займет значительно больше времени. Да и о таком широчайшем спектре применений аддитивных технологий он помыслить не мог. Вряд ли будет большим преувеличением предположить, что в течение десятилетия печать человеческих органов станет распространенной практикой, число материалов и способов печати сравняется с обычным производством. Сегодня основной материал для 3D-печати — различные полимеры. Металлические составы используются в значительно меньшей степени. В ближайшие годы ситуация изменится: прогресс в области получения микропорошков позволит не только с большой легкостью оперировать различными металлами, но и существенно расширить диапазон и характер используемых сплавов. И если сегодня в ходу одно- и двухсоставные композиции сплавов, то вскоре аддитивные технологии обогатятся более сложными металлическими составами, которые уже используются в традиционной металлургии. Следом подтянется и композитная керамика — один из самых быстроразвивающихся сегментов современного материаловедения.
Экспансия человечества в космос также даст сильный толчок для дальнейшего развития технологий. Ведь если доставка готовых изделий на орбиту будет по-прежнему оставаться дорогим удовольствием, куда проще и выгоднее производить все там и желательно из находящихся на астероидах, спутниках или планетах материалов.


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

Авг 03

Учебный курс «Применение аддитивных технологий в 3D-печати и прототипировании»

Применение аддитивных технологий в 3D-печати и прототипировании

Применение аддитивных технологий в 3D-печати и прототипировании

Cоздание различных объектов, используя трехмерную печать (или аддитивные технологии) – прекрасная иллюстрация современного подхода к производству, когда большинство операций, начиная от чертежа и заканчивая функционированием изделия, управляется компьютером. Изобретение 3D-принтера изменило сам подход к производству.
«В отличие от традиционных способов производства, когда из готового куска материала путем обработки получают готовое изделие, отсекая ненужное, при аддитивном подходе происходит обратное: продукт создается посредством постепенного добавления свежего материала», – объясняет суть феномена в статье «Будущее: как изобретение 3D-принтера изменило мир» (Forbes) Сергей Калюжный, главный ученый РОСНАНО – «..сегодняшний объем мирового рынка таких изделий составляет более $3 млрд, наиболее оптимистичный прогноз на 2020 год — около $12 млрд. И хотя говорить о зрелости рынка еще рано, тот факт, что крупнейший производитель авиадвигателей Rolls-Royce уже печатает лопасти турбин, доверяя жизни людей новой технологии, говорит сам за себя». Математическое моделирование позволяет создавать, используя только самое необходимое. Continue reading


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

Июл 31

3D печать в микрохирургии сердца

3D-печатные модели сердца

3D-печатные модели сердца

Доктор Джеймс Оттон из научно-исследовательского института кардиологии имени Виктора Чанга в Сиднее, Австралия, рассказал, что периодически ему приходится имплантировать уникальное кардиологическое устройство Watchman («Сторож»), разработанное компанией Boston Scientific и получившее одобрение Управления США по пищевым продуктам и лекарственным веществам в марте этого года. Имплантация проводится согласно данным рентгеноскопии и трансэзофагеальной эхокардиографии. Трехмерное изображение сердца создается по результатам многослойной компьютерной томографии.
«Дело в том, что у ушка левого предсердия очень сложное устройство, и даже если вы располагаете всеми необходимыми данными, все равно может быть непонятно, куда имплантировать устройство. Кроме того, бывает сложно определиться с размерами», – объясняет доктор Оттон.
Чтобы спланировать операцию заранее, врачи начали прибегать к помощи технологии 3D-печати и изготавливать реалистичные модели сердца пациентов. Теперь они могут изучить «сложную анатомию левого предсердия и определиться с размером и местоположением Watchman, чего раньше было сложно достигнуть даже при условии применения самых продвинутых методов». Continue reading


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