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波周期

目前现有的打印技术

字号+ 作者:admin 来源:未知 2018-12-06 13:23 我要评论( )

因为重力的感化,任何液体城市构成液滴。可是仅在重力感化下,声波波长图液滴尺寸、速度难以节制。例如沥青的黏度大约是水的2000亿倍,每十年才会滴一滴。为了加强液滴的构成,研究小组选择依托声波。研究人员利用声波来辅助重力,将这种新手艺称为声波打印(

  因为重力的感化,任何液体城市构成液滴。可是仅在重力感化下,声波波长图液滴尺寸、速度难以节制。例如沥青的黏度大约是水的2000亿倍,每十年才会滴一滴。为了加强液滴的构成,研究小组选择依托声波。研究人员利用声波来辅助重力,将这种新手艺称为声波打印(acoustophoretic printing)。

  据TechXplore报道,哈佛大学的研究人员开辟了一种操纵声波能量加快稀薄液体打印方式。打印出的液滴成分和黏度范畴之大史无前例。这项手艺最终能够用于制造新的生物制药、化妆品和食物,并能拓展光学材料和导电材料的可能性。这项研究颁发在了《科学进展》(Science Advances)杂志上。

  目前现有的打印手艺,都是流动性高的液体,好比墨水和UV光固化树脂。利用加热沸腾发泡或是压电材料变型挤压,这一手艺一旦商品化,势必将极大的提高喷墨打印的墨水范畴,过去稀薄度高的材料也将实现快速的打印。

  通过节制方针位置,液滴能够在任何处所储蓄积累并构成图案。研究人员建筑了一个亚波长声波谐振器,它能够发生一个高度受限的声场,从而发生跨越打印机喷嘴顶端通俗引力100倍的拉力。声波波长图当液滴达到特定尺寸时,这种可节制的力会将每个液滴拉出,并射向印刷方针。声波的振幅越高,液滴的大小就越小,与液体的黏度无关。研究人员操纵该手艺开辟了一种利用声波的新印刷平台,将来可能有广漠的使用前景。

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