Многоматериальный 3D - принтер с оптическим отверждением microCube M150, основанный на центробежной технологии 4D - печати с оптическим затвердеванием, с помощью проекции UV - светодиодного источника света в диапазоне 405 нм на уровень жидкости функционального материала для достижения точного отверждения и эффективного удаления остатков материала с помощью высокоскоростной центрифуги печатной платформы. Оборудование обладает способностью к многопрофильной композитной печати внутри / между слоями и в конечном итоге реализует интегрированное формование изделий с высокой сложностью, высокой точностью, многофункциональной и многопрофильной структурой связи.
Многоматериальная система 3D / 4D - печати: microCube M150
В ответ на основные проблемы, с которыми сталкивается традиционное печатное оборудование, такие как плохая совместимость с несколькими материалами, недостаточная точность формования и сложность многофункциональной интеграции, M150 (оптическая точность: 25 мкм) поддерживает интеграцию твердых смол, эластомеров, гидрогелей, высокомолекул памяти формы, проводящих эластомеров и других многофункциональных материалов. Его решения для 4D - печати удовлетворяют потребности в сложных и точных сценариях, таких как биомедицинские, программные роботы, аэрокосмические и другие, и успешно реализуют скачкообразное обновление от единой мощности точной обработки до возможностей интеграции интеллектуальных материалов.
Техническое ядро: технология центробежной 4D - печати
Основываясь на центробежной оптической отвержденной многопрофильной технологии 4D - печати, через проекцию UV - светодиодного источника света в диапазоне 405 нм на уровень жидкости функционального материала для достижения точного отверждения, а также с использованием высокоскоростного центробежного действия печатной платформы для эффективного удаления остатков материала, успешно преодолел техническое узкое место динамического переключения нескольких материалов и удаления остатков. Благодаря совместным техническим исследованиям эффективно решаются две основные проблемы: управление точностью микроструктуры и адаптация интеллектуальных материалов в области 4D - печати в течение длительного времени, так что оборудование обладает способностью к многопрофильной композитной печати в слое / слое и в конечном итоге реализует интегрированное формирование высокоточных, высокоточных, многофункциональных и многоматериальных конструкционных продуктов.
Технические характеристики: 4 инновационных прорыва узких мест в отрасли
Особенность 1: Технология центробежного переключения материалов
Скорость центробежного вращения может быть отрегулирована (до 10 000 об / мин), быстрое завершение динамического переключения нескольких материалов в течение 60 секунд, однократная печать поддерживает преобразование материалов до 2500 раз, эффективность переключения материалов и способность удаления остатков достигают высокого уровня в отрасли, эффективно обеспечивая непрерывность и стабильность формования нескольких материалов.
Особенность 2: Комплект программного обеспечения для многокомпонентного срезания
Самостоятельная разработка многопрофильной модельной разрезной системы, поддержка множества материалов, произвольно распределенных в пространстве, многоматериальная модель разреза, скорость обработки среза до 500 шт. / мин, значительно повышает эффективность обработки данных и скорость подготовки к печати сложных структурных моделей, обеспечивает интеллектуальную поддержку для эффективного производства.
Особенность 3: Поддержка различных высокопроизводительных 4D - печатных материалов
Разнообразная система 4D - печатных материалов, адаптированная к диапазону вязкости от 5 до 5000 cps, включая твердые смолы, эластомеры, гидрогели, высокомолекулярные и проводящие эластомеры и другие 4D - печатные материалы, а также их комбинированная структура многоматериальная 4D - печать для удовлетворения функциональных потребностей материалов в различных областях применения.
Характеристика 4: Многоматериальная многофункциональная структура связи
Достижение высокой сложности, высокой точности, многофункционального интегрированного формования многопрофильной соединительной структуры, поддержка одновременной печати трех материалов, реализация многослойного переключения между слоями / слоями, а также размер переходной зоны в многослойном слое < 100 микрон, чтобы обеспечить точное соединение функционального градиентного материала и синергию производительности.
Область применения: переход от лаборатории к индустриализации
Область гибкой электроники: интегрированное формирование электронных схем и гибких базовых плат осуществляется путем комбинированной печати проводящих эластомеров и эластичных подложек. Технология преодолевает ограничения совместимости жесткости и гибкости традиционных электронных устройств и обеспечивает ключевую техническую поддержку для легкого и адаптивного проектирования носимых устройств, датчиков мониторинга здоровья и других продуктов, чтобы помочь в разработке нового поколения интеллектуальных терминалов.
Область микроробототехники метаматериалов: инновационное использование полиматериализованного комбинированного процесса твердой и вязкой смолы для успешного решения производственных проблем сложности и функционального разнообразия структуры микромобильного робота. Программа поддерживает интегрированную конструкцию прецизионной трансмиссии и гибкого привода, обеспечивает производственную основу для исследований и разработок микророботов в медицинских микрооперациях, мониторинге окружающей среды и других сценариях, а также способствует развитию интеллектуальных микросистем в направлении высокой интеграции.
Биомедицинская область: Функциональное сочетание гидрогеля и твердой смолы для улучшения фазовой / форменной памяти высокомолекулярных (SMP) обеспечивает инновационный производственный путь для тканевых инженерных кронштейнов, имплантируемых медицинских устройств и т. Д. Способность оборудования точно регулировать распределение материалов и функциональный градиент может точно имитировать сложную микроструктуру биологических тканей и способствовать процессу разработки персонализированных имплантатов и интеллектуальных отзывчивых медицинских устройств.
В аэрокосмической области: комбинация высокомолекулярных и проводящих эластомеров памяти формы может быть использована для создания адаптивных конструкций космических аппаратов. Такие структуры могут достигать автономного регулирования формы и интеллектуального растяжения через восприятие окружающей среды, обеспечивая ключевую техническую поддержку для легкого проектирования космических аппаратов и улучшения пространственной адаптации.