Металл2024 Реклама
Метобр2024 Реклама

Американо-корейская научная команда исследует 3D-печать электроактивными гидрогелями

news3dtoday
Идет загрузка
Загрузка
20.05.2018
1483
0
Новости

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

4
Ученые Рутгерского университета в Нью-Джерси совместно с коллегами из сеульского Университета Корё разработали специальный гидрогелевый расходный материал для 3D-принтеров, позволяющий создавать гибкие электрические приводы.
Американо-корейская научная команда исследует 3D-печать электроактивными гидрогелями
Новый электроактивный гидрогель может найти применение в мягкой робототехнике и медицине. Например, материал может стать основой для искусственных органов нового поколения (сердца, тканей пищеварительного тракта и так далее), миниатюрных биомедицинских аппаратов для точечной доставки лекарственных препаратов, а также роботов для проведения подводных исследований, инспекции подводных конструкций или наблюдения за состоянием морской среды.
Американо-корейская научная команда исследует 3D-печать электроактивными гидрогелями
«Наш 3D-печатный умный гель обладает огромным потенциалом в биомедицинской инженерии, так как он напоминает человеческие ткани, тоже очень мягкие и содержащие большое количество воды. Кроме того, он может быть использован в создании различных подводных аппаратов, имитирующих морскую жизнь, например осьминогов», – рассказывает Хо Вон Ли, главный автор исследования и доцент кафедры машиностроения и авиастроения Рутгерского университета.
Американо-корейская научная команда исследует 3D-печать электроактивными гидрогелями
В процессе 3D-печати методом цифровой проекторной стереолитографии (DLP/SLA) жидкий фоточувствительный материал отверждается под воздействием света и превращается в гель, примерно на 70% состоящий из воды. Готовые гидрогелевые структуры помещаются в соленую воду, а два тонких электрода подают стимулирующие разряды. В зависимости от геометрии объекта, гидрогелевая структура может выполнять роль привода, хвата и так далее. Скорость деформации контролируется толщиной структур – чем тоньше, тем быстрее они изгибаются под воздействием электрического тока. Сила тока и полярность вкупе с содержанием соли в электролите помогают регулировать степень и направление изгиба. В целом, процесс имитирует работу человеческих мышц. Доклад научной команды опубликован по этой ссылке.
А у вас есть интересные новости? Поделитесь с нами своими разработками, и мы расскажем о них всему миру! Ждем ваши идеи по адресу news@3Dtoday.ru.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

4
Комментарии к статье
Кремень КБ Реклама
Кремень КМ Реклама