精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

中科院化學所發展出結構色3D打印新策略

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2022-12-12 15:20 ? 次閱讀

三維光子晶體由于獨特的光學性質而受到關注,并在各個領域展現出廣闊的應用前景。3D打印技術為構建復雜的三維光子晶體結構提供了可能。然而,常見的噴墨打印、直寫打印與熔融沉積方法受限于構造三維結構的自由度、繁瑣冗長的平衡著色過程以及較弱的體積結構色性質,阻礙了進一步應用。雖有報道利用非連續的3D打印實現三維光子晶體的快速制備,但粗糙的表面形貌和低保真性難以滿足光學器件的要求。因此,如何通過簡單易行的方法,快速制備具有光滑表面和明亮體積結構色的復雜三維光子晶體結構仍是挑戰。

bf4f4104-7970-11ed-8abf-dac502259ad0.png

▲3D結構色打印機理及各種復雜3D光子晶體結構和光學傳輸結構 ....

近日,中國科學院化學研究所綠色印刷院重點實驗室研究員宋延林、副研究員吳磊等,利用氫鍵輔助的膠體顆粒墨水,基于連續數字光處理(DLP)3D打印技術,實現了具有明亮結構色的三維光子晶體結構的制備。

氫鍵誘導的膠體顆粒的均勻分散及連續固化方式的協同作用,使得膠體顆粒在連續打印過程中在各個固化層內發生限域組裝,從而賦予三維光子晶體體積結構色特性。

該研究通過控制膠體顆粒的粒徑和打印速度,可以精細調控組裝出的結構色?;诖?,研究可快速制備出單一或多結構色的復雜三維結構,并打印出具有光滑內外表面、低光學損耗及圖案、色彩可調控的光傳輸結構??蒲腥藛T利用該方法打印的三維光子晶體結構具有角度依賴特性、優異的形狀保真性、光滑的表面形貌與高精度,這對創新結構色的制備方法以及擴展3D打印的應用具有重要意義。

相關研究成果發表在《自然-通訊》(Nature Communications)上。研究工作得到科技部、國家自然科學基金、中科院、北京分子科學國家研究中心的支持。

論文鏈接:
www.nature.com/articles/s41467-022-34866-6

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 光學器件
    +關注

    關注

    1

    文章

    139

    瀏覽量

    11902
  • 3D打印
    +關注

    關注

    26

    文章

    3544

    瀏覽量

    108882
  • 晶體結構
    +關注

    關注

    0

    文章

    20

    瀏覽量

    231

原文標題:中科院化學所發展出結構色3D打印新策略

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    UV光固化技術在3D打印中的應用

    UV光固化3D打印技術憑借高精度、快速打印環保優勢,在工業設計等領域廣泛應用。SLA、DLP及CLIP技術各具特色,推動3D打印向高速、高精
    的頭像 發表于 11-15 09:35 ?242次閱讀
    UV光固化技術在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的應用

    物聯網行業中的模具定制方案_3D打印材料選型分享

    ,近年來發展迅猛,成為國家重點推動發展產業。目前,3D打印材料的總量不止200余種,每隔一段時間就會有材料誕生,然而對于3D
    的頭像 發表于 09-25 10:59 ?304次閱讀
    物聯網行業中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料選型分享

    維愛普3D打印設備工字電感磁芯:驅動創新與高效的科技核心

    在快速發展3D打印領域,高精度、高效率的電源管理系統是確保設備穩定運行、提升打印質量的關鍵。深圳市維愛普電子有限公司,作為電磁兼容領域的佼佼者,其專為
    的頭像 發表于 09-03 10:54 ?263次閱讀

    3D打印耗材控濕方案--無水電解除濕器

    3D打印耗材濕度是指材料中水分的含量,對于3D打印工藝和打印效果具有重要影響。在3D
    的頭像 發表于 09-03 10:20 ?476次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控濕方案--無水電解除濕器

    透明樹脂材料3D打印服務全透應用案例

    透明樹脂3D打印技術為設計師和創作者提供了獨特的創作可能性,特別是在需要全透效果的工藝品或模型制作中?,F如今,3D打印技術已經成為一種引領未來科技
    的頭像 發表于 07-21 15:22 ?508次閱讀

    3D打印汽車零部件建模設計3D打印服務

    傳統的汽車零件制造過程需要經過多個環節,包括設計、制造、裝配等,耗時且復雜。而采用3D打印技術制造汽車零件可以大幅度縮短生產周期。設計人員可以通過CAD軟件直接進行零件設計,并將設計文件轉化為3D
    的頭像 發表于 07-21 15:01 ?506次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽車零部件建模設計<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服務

    UltiMaker正式推出了工業級3D打印機—UltiMaker Factor 4

    與之前的UltiMaker S系列桌面3D打印機不同,全球3D打印領域的領導者UltiMaker正式推出了工業級3D
    的頭像 發表于 05-09 16:58 ?491次閱讀

    多尺度浸入式3D打印策略,用于人體組織和器官的精準制造

    生物3D打印技術被認為是實現復雜人體組織和器官構建的最有前景的技術方案之一。近年來,浸入式墨水書寫技術作為生物3D打印的關鍵技術分支而備受矚目。
    的頭像 發表于 04-20 11:43 ?895次閱讀

    3D打印機防靜電保護

    工藝和材料不同,設備主要分為桌面級3D打印機、工業級3D打印機、生物3D打印機三大類。 隨著
    的頭像 發表于 04-19 20:17 ?282次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>機防靜電保護

    YXC晶振 32.768KHz石英振蕩器,封裝3225,應用于3D打印

    3D打印過程中,需要進行大量的數據處理,包括模型的切片、打印路徑的規劃等。晶振提供穩定的時鐘信號,有助于加快數據處理速度,提高3D打印的效率
    的頭像 發表于 03-27 16:26 ?695次閱讀
    YXC晶振 32.768KHz石英振蕩器,封裝3225,應用于<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>機

    全彩色3d打印瓷器定制模型多材料3d打印服務-CASAIM中科廣電

    三維3D打印
    中科院廣州電子
    發布于 :2024年03月07日 14:42:17

    白光干涉儀AM系列助力3D打印技術的科研發展

    自品牌開創以來,優可測一直秉承著“用心檢測”的理念,樂于協助高校、研究以及實驗室的學子、老師進行學術研究,助力3D打印技術發展以及行業創新,推動中國科研蓬勃
    的頭像 發表于 02-23 08:29 ?397次閱讀
    白光干涉儀AM系列助力<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>技術的科研<b class='flag-5'>發展</b>

    并聯式3D打印機的設計與計算

    從機械結構、電控部分和上位機軟件三方面講述了并聯式3D打印機的組成,采用SolidWorks三維建模軟件設計了一款并聯式3D打印機,通過運動
    的頭像 發表于 12-25 14:08 ?1271次閱讀
    并聯式<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>機的設計與計算

    CASAIM沙盤模型3D打印的優勢和應用

    隨著3D打印技術的不斷發展,沙盤模型3D打印已經成為建筑行業中的一項創新應用。這種技術能夠將設計師的創意以實體形式呈現,為建筑項目的溝通和展
    的頭像 發表于 12-19 16:44 ?558次閱讀
    CASAIM沙盤模型<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>的優勢和應用

    提供3D打印材料與解決方案,助力3D打印產業發展

    提供3D打印材料與解決方案,助力3D打印產業發展
    的頭像 發表于 12-12 11:12 ?533次閱讀