本论文给出了硅胶及PDMS类软材料的一种通用3D打印解决方案,可实现各种硅胶的高效、高质打印而不改变原有的力学性能。我们建立了打印的理论模型,系统地分析了硅胶类高弹性体的可打印性,引入了纳米二氧化硅来改善流变及可打印性。
该论文给出了硅胶及PDMS类软材料的一种通用3D打印解决方案,可实现各种硅胶的高效、高质打印而不改变原有的力学性能。他们建立了打印的理论模型,系统地分析了硅胶类高弹性体的可打印性,引入了纳米二氧化硅来改善流变及可打印性。
一句话概括:提出了一种硅胶3D打印策略,从材料、设备和工艺三个角度系统研究了目前硅胶3D打印面临的技术困境,并提出了相应的解决方案。论文信息:ZhouL,GaoQ,FuJ,etal.Multi-Material3DPrintingofHighlyStretchableSiliconeElastomer[J].
1.AdvancedFunctionalMaterials(IF=15.6)液态金属-硅胶墨水实现柔性电子的全打印制造一句话概括:提出了一种独特的液态金属-硅胶墨水和相应的多材料3D打印工艺用以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。论文信息:Lu-yuZhou,Jian-zhongFu,etal.All-PrintedFlexibleandStretchableElectronicswithPressingorFreezing...
因此本文针对硅橡胶基堆垛结构直写式3D打印成型中的关键控制参数、堆垛结构设计及其相应力学行为等方面开展了理论、实验与数值研究,主要工作内容概述如下。1.针对硅橡胶基堆垛结构的直写式3D打印成型进行了研究。着重介绍了适用于...
研究亮点针对上述挑战,课题组发明了一种独特的液态金属-硅胶墨水,相应的多材料3D打印工艺可以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。这种液态金属-硅胶墨水是一种液态金属微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能:初始状态不导电,但在机械激活(按压或冷冻)后导电。
针对上述挑战,浙江大学贺永教授课题组提出了一种独特的液态金属-硅胶墨水和相应的多材料3D打印工艺用以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。这种液态金属-硅胶墨水是一种液态金属微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能:初始状态不导电,但在机械激活(按压或冷冻)后导电。
研究亮点针对上述挑战,课题组发明了一种独特的液态金属-硅胶墨水,相应的多材料3D打印工艺可以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。这种液态金属-硅胶墨水是一种液态金属微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能:初始状态不导电,但在机械激活(按压或冷冻)后导电。
3D打印的医疗设备不仅柔软灵活,而且还可以响应于某些行为而膨胀和收缩,研究人员可以为各种各样的医疗问题提供解决方案。在此过程中,3D打印硅胶使用微有机凝胶作为支撑材料。除了使用3D打印以创建这些硅树脂结构之外,设备的有用性带来了许多
一句话概括:给出了硅胶及PDMS类软材料一种通用3D打印解决方案,可实现各种硅胶的高效、高质打印而不改变原有的力学性能,建立了打印的理论模型,系统地分析了硅胶类高弹性体的可打印性,首次实现了2000%高弹硅胶的打印。论文信息:ZhouL,GaoQ
本论文给出了硅胶及PDMS类软材料的一种通用3D打印解决方案,可实现各种硅胶的高效、高质打印而不改变原有的力学性能。我们建立了打印的理论模型,系统地分析了硅胶类高弹性体的可打印性,引入了纳米二氧化硅来改善流变及可打印性。
该论文给出了硅胶及PDMS类软材料的一种通用3D打印解决方案,可实现各种硅胶的高效、高质打印而不改变原有的力学性能。他们建立了打印的理论模型,系统地分析了硅胶类高弹性体的可打印性,引入了纳米二氧化硅来改善流变及可打印性。
一句话概括:提出了一种硅胶3D打印策略,从材料、设备和工艺三个角度系统研究了目前硅胶3D打印面临的技术困境,并提出了相应的解决方案。论文信息:ZhouL,GaoQ,FuJ,etal.Multi-Material3DPrintingofHighlyStretchableSiliconeElastomer[J].
1.AdvancedFunctionalMaterials(IF=15.6)液态金属-硅胶墨水实现柔性电子的全打印制造一句话概括:提出了一种独特的液态金属-硅胶墨水和相应的多材料3D打印工艺用以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。论文信息:Lu-yuZhou,Jian-zhongFu,etal.All-PrintedFlexibleandStretchableElectronicswithPressingorFreezing...
因此本文针对硅橡胶基堆垛结构直写式3D打印成型中的关键控制参数、堆垛结构设计及其相应力学行为等方面开展了理论、实验与数值研究,主要工作内容概述如下。1.针对硅橡胶基堆垛结构的直写式3D打印成型进行了研究。着重介绍了适用于...
研究亮点针对上述挑战,课题组发明了一种独特的液态金属-硅胶墨水,相应的多材料3D打印工艺可以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。这种液态金属-硅胶墨水是一种液态金属微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能:初始状态不导电,但在机械激活(按压或冷冻)后导电。
针对上述挑战,浙江大学贺永教授课题组提出了一种独特的液态金属-硅胶墨水和相应的多材料3D打印工艺用以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。这种液态金属-硅胶墨水是一种液态金属微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能:初始状态不导电,但在机械激活(按压或冷冻)后导电。
研究亮点针对上述挑战,课题组发明了一种独特的液态金属-硅胶墨水,相应的多材料3D打印工艺可以制造全打印的液态金属基柔性电子设备。这种液态金属-硅胶墨水是一种液态金属微滴和硅胶的浓缩混合物,具有独特的电气性能:初始状态不导电,但在机械激活(按压或冷冻)后导电。
3D打印的医疗设备不仅柔软灵活,而且还可以响应于某些行为而膨胀和收缩,研究人员可以为各种各样的医疗问题提供解决方案。在此过程中,3D打印硅胶使用微有机凝胶作为支撑材料。除了使用3D打印以创建这些硅树脂结构之外,设备的有用性带来了许多
一句话概括:给出了硅胶及PDMS类软材料一种通用3D打印解决方案,可实现各种硅胶的高效、高质打印而不改变原有的力学性能,建立了打印的理论模型,系统地分析了硅胶类高弹性体的可打印性,首次实现了2000%高弹硅胶的打印。论文信息:ZhouL,GaoQ