欧宝APP官方网站-AFM与立体光刻技术相结合精确测量3D打印聚合物材料特性

本文摘要:在光源下组成高聚物或长链分子结构的环氧树脂或别的材料,针对从建筑模型制作到多功能性内脏器官构件的三维打印机来讲是十分有诱惑力的。

在光源下组成高聚物或长链分子结构的环氧树脂或别的材料,针对从建筑模型制作到多功能性内脏器官构件的三维打印机来讲是十分有诱惑力的。可是,在单独体素的烧结全过程中,材料的机械设备和流动性特点不容易再次出现如何变化,这一点很谜样。体素是容积的三维企业,相当于相片中的清晰度。

如今,英国国家行业标准与技术性研究所(NIST)的科学研究工作人员早就展览了一种新式的根据光的原子力光学显微镜(AFM)技术性——试品藕合共震电子光学流变学(SCRPR),它能够在材料烧结全过程中以超过的超过限度测量材料特性在具体中的变化方法和方向。三维包装印刷或增材生产制造遭受称赞,能够十分协调能力、高效率地生产制造简易零件,但其也是有缺陷,便是不容易在材料特点层面引入外部经济变化。因为手机软件将零件图型为层析,在复印机前三维重建他们,因而材料的总体属性依然与复印机零件的属性相符合。

忽视,生产制造零件的特性不尽相同复印机标准。NIST的新方式能够测量材料怎样随亚微米空间分辨率和亚ms時间屏幕分辨率发展趋势的——比大批量测量技术性小数千倍且变慢。

科学研究工作人员能够用以SCRPR来测量全部烧结全过程中的变化,收集重要数据信息,以提升从微生物疑胶到硬质的环氧树脂的材料生产加工。这类新方式将AFM与立体式光刻技术技术相结合,运用光源对光反应材料进行图案化,从凝胶剂到加强丙烯酸乳液。因为光抗压强度的变化或反映性分子结构的扩散,包装印刷的体有着很有可能看起来不分布均匀。AFM能够感观表层的比较慢细微变化。

在NISTSCRPR方式中,AFM探针不断与试品了解。科学研究工作人员应用商业服务AFM,用以紫外线激光器在AFM探针与试品了解的方向或周边刚开始组成高聚物(“单个”)。

该方式在受到限制周期时间内,在室内空间中的某一个方向处测量2个值。确立来讲,它测量AFM探针的固有频率(仅次震动的頻率)和品质因数(动能力学系统的指标值),跟踪全部单个全过程中这种值的变化。

随后能够用以数学分析模型剖析这种数据信息,以确定材料属性,比如刚度和减振。用二种材料证实了该方式。一种是由硫化橡胶光转换变成夹层玻璃的高聚物塑料薄膜。科学研究工作人员寻找,烧结全过程和特性不尽相同曝出输出功率和時间,而且在室内空间上非常简单,这确认了比较慢,高像素测量的重要性。

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