Инженеры из Массачусетского технологического института научились печатать на 3D-принтере электронные устройства, которые меняют свою форму после печати. Для того чтобы устройство приняло заданную форму, его нужно просто отклеить от подложки. Статья, посвященная разработке, опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Не всегда удобно сразу придавать изделию конечную форму. Иногда инженеры используют складные конструкции, которые можно собрать уже после производства. Такая схема имеет свои преимущества, например, она упрощает транспортировку и хранение конструкции. Существуют и технологии, позволяющие создавать предметы с изменяемой формой с помощью 3D-печати, но обычно они требуют внешних воздействий, таких как тепло.
Исследователи научились печатать изделия, которые меняют свою форму после производства без каких-либо внешних стимулов. Для этого они использовали два типа полимеров, один из которых при затвердевании расширяется. Инженеры решили создавать гибридные конструкции, в которых помимо основного материала находятся фрагменты из расширяемого полимера, который будет обеспечивать сгибы в нужных местах. Поскольку при печати такая конструкция довольно сильно сцепляется с подложкой 3D-принтера, она остается плоской до момента, когда ее отцепляют от подложки.
Инженеры напечатали с помощью такой техники несколько электронных устройств, использовав для этого проводящий полимер. Например, они создали устройство с электродами и электрохромным фрагментом в центре, который меняет свою прозрачность под действием электрического тока.
Ранее инженеры из Массачусетского технологического института разработали мягких самосборных роботов. За счет комбинации двух материалов с разными свойствами, а также специальной формы, такие роботы могут самостоятельно принимать нужную форму в кипящей воде.
Григорий Копиев
Американские ученые впервые напечатали анатомически точную модель сердца в натуральную величину из мягкого гидрогеля. Такие модели нужны для обучения хирургов и планирования сложных операций, поэтому материал для них должен быть максимально похожим на настоящую сердечную мышцу. В поисках идеальной текстуры авторы работы испытали девять разных материалов на основе природного полимера альгината, а чтобы предотвратить деформацию мягких моделей, напечатали их внутри сосуда с желатином. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Biomaterials Science and Engineering.