微型金属AM 工艺生产“蚂蚁大

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瑞士Glattbrugg的Cytosurge AG通过生产微米金属加入制造的米开朗基罗大卫雕塑副本,展示了其FluidFM3Dprinter的功能。在过去两年中,Cytosurge一直在开发FluidFM3Dprinter的硬件和添加剂制造工艺,使其能够制造从细菌大小到蚂蚁的金属物体。 微型大卫用纯

瑞士Glattbrugg的Cytosurge AG通过生产微米金属加入制造的米开朗基罗大卫雕塑副本,展示了其FluidFM®μ3Dprinter的功能。在过去两年中,Cytosurge一直在开发FluidFMμ3Dprinter的硬件和添加剂制造工艺,使其能够制造从细菌大小到蚂蚁的金属物体。

微型金属AM 工艺生产“蚂蚁大

微型大卫用纯铜生产,高度超过700微米,重10微克。虽然原始雕塑在16世纪早期花了四年时间用于雕刻坚固的大理石,但据报道,这个微型示范部件仅用了不到12个小时就完成了建造并且具有空心结构。

Cytosurge AG的研发工艺工程师增材制造商Giorgio Ercolano博士说:“它不仅仅是米开朗基罗大卫的复制和缩小模型。我们对打印过程的深刻理解导致了一种处理雕像的3D计算机模型然后将其转换为机器代码的新方法。这就是新大卫雕像如此非凡的原因。“

“这个对象已经从一个开源的CAD文件切片,然后直接发送到打印机,”他说。“这种切片方法可以通过FluidFMμ3Dprinter以全新的方式打印设计。”据报道,David是使用Cytosurge FluidFM技术创建的最大物体。

FluidFMμ3Dprinter是一个独立的系统,能够以纳米到微米的尺度附加地制造复杂的纯金属物体,据报道精确定位,在现有物体或表面上对齐。在构建过程中沉积的金属的量的范围为1μm 3至6'000'000微米3每结构,即Cytosurge陈述的范围是由大多数其它技术无法得到的。

FluidFM AM技术最初是在苏黎世联邦理工学院发明的,它使用一个带有300纳米宽开口的微型移液器,用于金属的局部电沉积,在这种情况下是铜。使空心FluidFM纳米管与导电表面接近(~1μm),并分配含金属离子的液体。

施加到表面的负电位将输送的金属离子还原成固体原子,固体原子沉积在移液管开口的正下方。一旦表面和移液管之间的间隙被固体铜原子填充,移液管移动到下一个位置,重复沉积,并且像这样,产生三维结构。

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