Какие «чернила» используются в 3D-печати
В прошлый раз мы вместе с Yota рассказали о том, что можно напечатать на 3D-принтере. Теперь пришло время ответить на вопрос: «Из чего?» Подозреваем, мало кому интересно читать про пластики, которыми печатает большая часть дешевых 3D-принтеров, или про строительную 3D-печать цементом, поэтому мы сразу перейдем к более примечательным материалам. Платина, чай, стекло и даже метеоритная крошка — в 3D-печати все идет в ход, было бы желание.
Проблема печати стеклом была решена относительно недавно, поскольку это далеко не самый удобный для печати материал: принтер должен выдерживать температуру в 800-1500 градусов Цельсия и в то же время исправно работать, печатая с нужной скоростью, чтобы стекло вовремя остывало и не расползалось. Ничего удивительного, что всерьез никто печать стеклом долгое время не рассматривал. Первые 3D-принтеры, печатающие расплавленным стеклом, появились только в 2015 году. Кроме практического применения готовых изделий у принтеров есть необычный дополнительный эффект: завораживающая красота самого процесса печати.
Печатающий шоколадом 3D-принтер после печатающего стеклом вряд ли кого-то может удивить. Температура плавления сырья низкая, а реализация не слишком сложна технически — кондитерский шприц вместо экструдера. Самое главное, что результат печати не только выглядит красиво, но еще и вполне съедобен.
Другая популярная еда из 3D-принтера — сахарные сладости. Печатать можно из сахарной пудры, а для «спекания» изделия слой за слоем используется обычная вода. Ароматизаторы и красители добавляют творческого простора, позволяя печатать сложные по форме цветные сладости.
Чайный сервиз, который напечатали из чая, одна из наших любимых историй (на почетном втором месте после черепахи с титановыми челюстями). Чайные листья измельчили в порошок и добавили сахар — вот и все сырье для производства чайника, чашек и чайных ложек. Отдельно создатели сервиза гордятся именно ложками — в них помещается стандартных пять граммов сахара. Кстати, эта же фирма уже печатала солонки из соли и кофейные кружки из кофе, так что чайный сервиз из чая выглядит вполне уместно.
Для практического применения 3D-печатных деталей их часто приходится изготавливать из различных металлов и сплавов. Например, для деталей ракетных и авиационных двигателей используется печать нихромом, медью, кобальто-хромовым сплавом и даже платиной. А вот нашей любимой черепахе (о которой мы говорили выше) и вовсе достались 3D-печатные титановые челюсти.
Кстати, практически всегда, когда говорят о 3D-печати металлами, подразумевают одну из технологий лазерного спекания: металлический порошок укладывается тонким слоем, после чего лазер точечно спекает сырье и сверху наносится следующий слой порошка. Такой подход позволяет создавать геометрически сложные фигуры без дополнительных опорных элементов, а неиспользованное сырье можно заново применять при печати других объектов.
С керамикой все немного сложнее. Традиционная послойная печать обычной глиной годится разве что для посуды, но никак не для машиностроения или микроэлектромеханических систем. О появлении технологии производства термостойкой 3D-печатной керамики стало известно совсем недавно — ученым удалось создать прекерамический полимер, который подходит для печати объектов методом лазерной стереолитографии в жидкой среде. Готовое изделие после обжига выдерживает нагрев до 1700 градусов Цельсия, что, по словам разработчиков, позволяет использовать технологию в производстве ракетных двигателей.
Для печати бумагой может использоваться обычная офисная бумага формата A4. Если объект печати цветной, то на бумагу наносится краска, причем таким образом, чтобы листы пропитались с двух сторон — тогда ребро слоя тоже будет прокрашено. Затем принтер промазывает лист клеем, прессует на рабочем столе поверх предыдущих слоев и прорезает в соответствии с моделью таким образом, чтобы из каждого листа получался тонкий слой будущей модели. После завершения печати остается только аккуратно удалить лишнюю бумагу и можно дополнительно покрыть модель защитным лаком. При этом слои настолько плотно прилегают друг к другу, что, например, при помощи напечатанного из бумаги молотка действительно можно забивать гвозди.
Для печати различных биологических структур большая часть материалов не подходит — как правило, нужны мягкие биосовместимые материалы. В таких ситуациях исследователи разрабатывают технологии 3D-печати гелями, с помощью которых можно и медузу распечатать, и эластичные артерии — причем иногда даже на обычном 3D-принтере. А некоторые 3D-печатные структуры из гидрогеля обладают настолько высокой эластичностью и устойчивостью к деформации, что в перспективе их можно будет использовать для создания искусственных хрящей.
Кстати, для печати живыми клетками тоже может использоваться гель. Именно с его помощью представленный в феврале 2016 года биопринтер может создавать жизнеспособные человеческие ткани. Гидрогель состоит из желатина, фибриногена, гиалуроновой кислоты и глицерина с высокой концентрацией живых клеток. Принтер послойно создает из геля трехмерные объекты, а затем покрывает их внешней оболочкой из разлагаемого полимера, чтобы напечатанный объект сохранял форму.
Печать с добавлением метеоритной крошки — изобретение Yota. На отдельном сайте можно самостоятельно отколоть куски от виртуального метеорита и смоделировать из него чехол для 4G-модема. После заказа модема ваша модель отправится на печать. Вот на этапе создания чехла в него и добавят частицы самого настоящего железокаменного метеорита «Сеймчан».
Он пригодится на Марсе, Луне и ледяных спутниках планет-гигантов
Инженеры разработали концепцию робота для будущих миссий по изучению пещер на Марсе, Луне и ледяных спутниках планет-гигантов. Проект ReachBot описывает устройство с несколькими конечностями, которые способны раскладываться и дотягиваться до удаленных точек, на которых можно закрепиться с помощью захвата с металлическими шипами, сообщается в отчете NASA. При поддержке Angie — первого российского веб-сервера С тех пор как орбитальные исследовательские аппараты подтвердили существование пещер под поверхностью Марса и Луны, ученые не перестают размышлять над их полноценным исследованием. Помимо ценной информации об истории формирования небесного тела, в пещерах, куда не проникают ультрафиолетовые солнечные лучи и космические заряженные частицы, могли бы сохраниться и следы внеземной жизни. До последнего времени все подвижные роботы, предназначенные для изучения других планет, разрабатывались с расчетом, что они будут передвигаться только по сравнительно ровной поверхности. Поэтому они имеют относительно простое четырех- или шестиколесное шасси, которое устойчиво и не требует много энергии, но, к сожалению, не позволяет передвигаться по крутым каменистым склонам и скалам, и потому не подходит для исследования пещер. Инженеры под руководством Марко Павоне (Marco Pavone) из Стэндфордского университета уже несколько лет работают над многоэтапным проектом ReachBot для NASA, развивающим концепцию робота, способного перемещаться по пещерам и скалам со сложным рельефом, недоступным для других видов роботов при разных уровнях гравитации. Его главная особенность заключается в необычном способе передвижения. Вместо колес или ног у него есть несколько гибких удлиняющихся конечностей, на конце которых располагаются захваты с множеством мелких металлических шипов, которые цепляются за малейшие неровности на каменной поверхности. Аналогичный способ удержания на вертикальных поверхностях применялся в прототипе робота-скалолаза LEMUR, разработанном Лабораторией реактивного движения NASA. За счет металлических шипов робот может удерживать свое положение, распределив свой вес между несколькими конечностями, пока подыскивает следующую точку опоры для одной из них. Ожидается, что ReachBot сможет передвигаться не только по стенам и потолку, но и по полу как обычный ходячий робот. Однако на данной стадии проектирования конкретной конструкции для конечностей еще нет. Разработчики оценили параметры робота для миссии по исследованию марсианской лавовой трубки с высотой от пола до потолка порядка 30 метров. Это должно быть устройство массой около 10 килограмм, с восемью конечностями, способными развертываться до 20 метров в длину, оборудованное камерами и лидаром для навигации и прокладывания маршрута, а также для картографирования окружения. На предыдущих этапах были разработаны алгоритмы движения робота на плоскости, а также построен примитивный прототип ReachBot. В качестве четырех конечностей на нем используются стальные измерительные рулетки, оснащенные механизмом поворота, который позволяет «наводить» их на объект. После чего другой механизм раскручивает рулетку, на конце которой расположен захват с металлическими шипами. Робот умеет определять положение предметов вокруг с помощью визуальных меток, дотягиваться до них конечностями, ухватываться с помощью захватов и подтягивать себя в нужном направлении. В будущем разработчики планируют построить версию, которая способна двигаться в трехмерном пространстве. https://www.youtube.com/watch?v=Q6uvS_19OcA Существуют и другие концепции исследования инопланетных пещер, куда нет доступа колесных роботам. Одна из них предполагает использование нескольких четвероногих роботов Spot Mini. Каждый из членов группы будет отличаться от других, иметь свою роль и помогать другим.