结晶度可控光固化3D打印实现智能材料精准调控,维也纳理工突破技术登《自然·通讯》
维也纳理工大学(TU Wien)的研究人员近期开发出一种创新的光固化3D打印技术,能够逐点精准控制打印物体的材料性能和结构形态,实现功能梯度材料的定制化制造。
此项突破性研究由应用合成化学研究所的 Katharina Ehrmann 团队主导,相关成果已发表于《自然·通讯》期刊。
研究团队采用液相材料进行光固化3D打印,通过调整光强度、波长和温度等工艺参数,精确调控材料在固化过程中的分子排列方式,从而影响最终制件的结晶度和性能。该方法可制造出从高度结晶的硬脆材料到非晶态的软弹性材料,其光学特性也可实现从透明到乳白色不透明的连续变化。
在实际应用验证中,研究团队展示了多项功能化案例,例如在塑料内部打印隐形二维码,该码仅在特定温度下因结晶层转变为透明而显现,可用于防伪或温敏标签。
类似原理还可用于制作温度触发的警告标识,适用于监测物流过程中热敏货物的温度变化。 材料的光学特性表征由该校固态物理研究所 Andrei Pimenov 教授团队协作完成。研究人员指出,该技术为数据存储、安全防伪和生物医学等高端领域提供了新的技术路径,拓展了光固化3D打印在智能响应材料方面的应用潜力。 根据互联网公开信息。
25-10-23 22:02


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