據3月20 日出版的《科學》雜志報道,美國北卡羅來納大學的DeSimone 教授帶領的團隊開發出了一種改進的3D 打印技術,稱為“連續液體界面制造技術”(CLIP),這種技術可將傳統的3D 打印速度提高數十倍甚至100 倍,將為3D 打印應用帶來巨大進展。
CLIP 技術基于主流的光敏固化(SLA)3D 打印技術,都是采用紫外線照射光敏樹脂,使液體樹脂聚合為固體,從而打印成型。但傳統的SLA 技術的打印速度受制于固化樹脂的粘連效應,如果聚合速度過快,打印出的材料將粘連在玻璃底板上,因此需要在樹脂完全固化前降低樹脂池,使液體樹脂充滿底板和固化樹脂間的縫隙,不斷重復這一過程,降低打印速率。而改進的CLIP 技術采用聚四氟乙烯作為透光底板,這種材料還有透過氧氣的特性,氧氣是光敏樹脂的阻聚物,可以在底板和固化樹脂底部之間形成一層很薄的不能被固化的區域,從而加快了打印進程。
通過合理調整氧氣量、光照強度和樹脂的光敏固化率,就可以在保證精度的同時實現快速3D 打印。在《科學》網站的一個演示視頻中,僅用6 分半鐘就打印出了一個通常需要數小時才能打印完成的復雜的埃菲爾鐵塔模型。通過使用其他的光敏高分子化合物,還可打印出具有不同特性,如高彈性或高阻尼的材料,應用在不同的場合中。
DeSimone 教授成立了自己的公司Carbon 3D,繼續商業化開發這一技術。可以預計,未來CLIP 技術將具有可觀的商業前景。
(轉自中華人民共和國科技部網站)