Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Industrial materials >> Композитный материал

Метод распыляет чрезвычайно тонкие провода на 3D-объекты

Инженеры изобрели способ распыления чрезвычайно тонких проводов из растительного материала, которые можно использовать в масках N95, устройствах, собирающих энергию для электричества, и, возможно, в создании человеческих органов. Метод включает распыление метилцеллюлозы, возобновляемого пластика, полученного из растительной целлюлозы, на напечатанные на 3D-принтере и другие объекты, от электроники до растений.

Маски N95 были востребованы в качестве средств индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19. Метод распыления может добавить еще один уровень улавливания, чтобы сделать фильтры более эффективными. Электроника, такая как светодиоды и сборщики энергии, также может выиграть.

Тонкие проволоки (нанопроволоки), сделанные из мягкого вещества, имеют множество применений, включая реснички, которые поддерживают чистоту наших легких, и щетинки (щетинистые структуры), которые позволяют гекконам цепляться за стены. Такие провода также использовались в небольших трибоэлектрических сборщиках энергии, а в будущих примерах, возможно, будут использоваться полоски, ламинированные на обуви, для зарядки мобильного телефона и датчик на дверной ручке, который включает сигнализацию.

Хотя люди знали, как создавать нанопровода с момента появления вращающихся машин для плавления сахарной ваты, контроль над процессом всегда был ограничен. Препятствием была невозможность напыления, а не скручивания таких проводов. С помощью метилцеллюлозы исследователи создали «леса» и пены из нанопроволок, которые можно наносить на трехмерные объекты. Они также продемонстрировали, что наночастицы золота можно внедрять в провода для оптического восприятия и окрашивания.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Тоддом Бейтсом по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; 848-932-0550.


Композитный материал

  1. Абстрактный класс и метод С#
  2. Частичный класс C# и частичный метод
  3. Запечатанный класс и метод С#
  4. Перегрузка метода C#
  5. Типы аннотаций Java
  6. Исследователи предложили новый способ сделать объекты невидимыми
  7. Java — переопределение
  8. С# — Методы
  9. Метод измерения температуры внутри трехмерных объектов
  10. Рисование 3D-печатных объектов