3D 프린팅
3Dprint.com은 최근 Texas A&M University, Essenium Materials 및 Texas Tech에서 FDM 기술로 인쇄된 플라스틱 부품을 강화하기 위한 현재 연구에 대해 보고했습니다. 여기에는 특수 CNT 코팅 필라멘트로 인쇄한 다음 정밀하게 적용된 마이크로파 조사를 사용하여 결과 부품을 용접하는 작업이 포함됩니다. 그 결과 FDM 인쇄의 주요 단점 중 하나를 효과적으로 완화하여 다양한 산업 응용 분야에 적합한 더 강력한 부품을 얻을 수 있습니다.
동시에 Michigan Technology University는 플라스틱 3D 프린팅에서 보다 에너지 효율적인 재활용 재료 폐기물에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 목표는 남은 플라스틱을 현장에서 재활용하여 인쇄 필라멘트로 변환하는 것입니다. 이 프로세스는 태양열 동력 '리사이클봇'을 활용하여 익숙한 재활용 기술보다 훨씬 더 에너지 효율적인 프로세스를 생성하고 플라스틱 폐기물을 현장에서 재활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 에너지 비용과 재료 낭비를 모두 줄일 수 있습니다. 이는 대규모 AM 작업에서 이점을 얻을 수 있는 것입니다.
이 두 프로젝트 모두 기술 및 재료에 대한 학술 연구가 프로토타입에서 생산으로의 적층 제조 이동을 지원하는 방법을 보여주는 훌륭한 예입니다. 제조업체가 AM의 잠재적 응용 프로그램을 계속 탐색함에 따라 더 많은 장애물이 드러날 것이며, 이 시점에서 연구원과 학자들은 이러한 장애물을 극복할 수 있는 방법을 확립하기 위해 개입할 것입니다. 이러한 방식으로 AM 산업의 두 측면이 서로를 지원하므로 제조 워크플로를 지원하고 탁월한 결과를 제공하는 방식으로 적용되는 새로운 기술과 재료를 보게 될 것입니다.
3D 프린팅
기술 세계의 최신 뉴스를 접한다면 3D 프린팅에 대해 많이 들어보셨을 것입니다. 이 주제는 놀라운 잠재력 때문에 최근 몇 년 동안 기술 세계에서 논의의 큰 부분을 차지했습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 불가능하다고 생각했던 프로젝트가 이제는 3D 프린팅의 힘으로 쉽게 달성할 수 있습니다. 또한 3D 프린팅은 개인이 취미로 하는 대중적인 취미가 되었고, 그 인기는 전체 분야의 노출과 발전을 증가시켰습니다. 이 기사에서는 3D 프린팅의 역사를 자세히 살펴보고자 합니다. 오늘의 우리는 어떻게 여기까지 왔습니까? 뒤돌아보면 우리가 어디로
파이프가 자동으로 스스로 고칠 수 있다면 어떨까요? 금이 가거나 부러지거나 옷이 날씨나 사용자가 하는 활동에 따라 변경될 수 있는 경우 ? 스스로 조립하는 가구, 성장에 적응하는 보철물... 이것들은 4D 프린팅 기술이 실현할 것으로 예상되는 응용 분야 중 일부에 불과합니다. 이미지 1:모양을 수정하는 4D 프린팅 발톱. 출처:Sculpteo. 3D 프린팅 거의 30년 동안 존재해 왔으며 여전히 연구 과정에 있는 동안 새로운 재료 및 응용 프로그램, 4D와 같은 새로운 기술이 등장했습니다. MIT 자가 조립 연구소에서 ,