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4d打印(4d打印阿迪达斯优缺点)

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中底4D打印比前作提升不少。

可重构超材料和器件的4D打印 蔡淑媛编译

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作者:Teunis van Manen, Shahram Janbaz, Kaspar M. B. Jansen & Amir A. Zadpoor

研究亮点:

变形材料是制造可重新配置材料的有力工具。激活后,不仅可以实现其形状的改变,还可以实现其材料属性的巨大转变人体与环境的热交换有超过40%是通过红外辐射进行的,然而,无论是我们的皮肤还是构成服装的纺织品,都不能依据环境的变化动态地控制这种红外辐射。实现可重新配置材料和设备的 3D 到 3D 变形行为的高度复杂性和多功能性。

成果简介:

能够采用平面制造技术,为最终具有微/纳米级表面特征的功能的 3D 对象提供7,8,9.另一方面,3D 到 3D 变形对于可重新配置材料的制造特别有用10,11.此类材料的 3D 配置在激活后会发生变化,从而改变其功能和属性

图1:4D打印概念

用于制作弯曲变形标本的方法的示意图说明。b成型解放军标本的存储模具、损失模具和晒黑(δ),频率为 10 Hz. c层厚度和打印温度对印刷细丝纵向收缩的影响。d-f基本构造块的变形特性作为初始宽度的函数。

使用呈现的 4D 打印方法制作的标本的变形行为在很大程度上独立于激活介质。在任何情况下,短的激活时间(通常小于 30s)足以完成变形过程,这对大多数实际应用都非常有益。我们认为,开发这类低进入障碍的4D打印技术对于新兴数字制造技术的民主化至关重要,并确保这些技术在全球范围内,包括在低资源环境中仍然能够获得。

参考文献:

Felton, S. et al. A method for building self-folding machines. Science 345, 644–646 (2014).

A method for building self-folding machines (science.org)

Rus, D. & Tolley, M. T. Design, fabrication and control of origami robots. Nat. Rev. Mater. 3, 101–112. (2018).

网页链接

Design, fabrication and control of origami robots | Nature Reviews Materials

3D打印,4D打印,5D打印。阿三就是充气的鸡。

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