所謂的“4D打印”比傳統的3D打印引入了一個新的維度:時間,指的就是物體外形隨著時間流逝,按照期望的路徑發生改變。
其實4D打印技術并不是新鮮玩意兒,只要是具有“形狀記憶”功能的材料都會在特定外界刺激條件下發生形變,即所謂的獲得一個外界“觸發器”。但是,這個新技術的特點是形變速度極快,只需幾秒鐘的時間,而且使用的記憶材料可以承受巨大形變。
你一發燒,藥物就自動釋放出來
研究這項技術的主要團隊成員包括SUTD大學的葛锜(Qi"Kevin"Ge)教授、MIT"納米光電與3D納米制造實驗室"的方絢萊(NicholasX.Fang)教授、羅格斯大學HowonLee教授及其他來自SUTD大學和佐治亞理工學院的研究人員。相關論文已經在8月8日發表于在線科學雜志《ScientificReports》上。
以下是該4D打印技術展示的樣品,這個小型的埃菲爾鐵塔在常溫下是彎曲的,但是在稍微受熱之后,幾秒鐘之內就恢復到了原來的形狀。
4D打印、快速形變、溫度觸發器,這些特性使得該項技術將在太陽能、醫學和太空等領域具有廣泛的應用。比如,制作出一個軟性驅動器,調節太陽能電池板與太陽光線的角度;或者制作微型藥物膠囊。
方絢萊教授說道:“我們最終是想利用人體溫度作為觸發器。如果我們恰當地對這些聚合物進行設計,就可以制作出一種藥物傳送載體。而只有當人發燒、體溫上升的時候,里面的藥物才能被釋放出來。”
研究團隊還設計出了一個“小爪子”,他們先把小爪子打開,然后將其周圍空氣溫度升至40?C,然后小爪子就迅速收縮,抓住了下面的物件。
更特別地是,小爪子還十分“溫柔”,可以靈敏地抓起魚卵,甚至是豆腐等物體。
關鍵:“微立體光刻”+新型復合材料
其實很多研究人員曾試圖用3d打印機制作出形狀記憶物體,但是由于制作過程還停留在毫米的水平,所以就限制了材料恢復的速度。
方絢萊教授的這種技術里,使用了高分辨率投影的“微立體光刻”(Microstereolithography)技術,在微米級的水平上進行物體的設計(1毫米=1000微米,相當于一根頭發絲的直徑),這種技術使得材料的恢復速度變得極快。
方絢萊教授說道:“事實是,如果你能夠在更微小的水平上制作,那么這些材料就會在幾秒內快速恢復。以自然界的花朵為例,一朵花可以在幾毫秒的時間內釋放出所有的花粉,這是因為它的觸發機制是在微米量級上發生的。”
與此同時,研究人員也一直在尋找理想的聚合物組合,來做出一種形狀記憶材料,以適應其光刻圖案。他們選中了兩種聚合物,一種形狀像是彎彎曲曲的意大利面,另一種交錯縱橫,像是建筑工地上的腳手架。他們將兩種聚合物混合在一起,所形成的新材料可以承受巨大的拉伸和扭曲,而不會損壞。
這種新型復合材料的特點是:可以承受巨大的形變,可拉伸至原有形狀的3倍,這比現存的任何可打印材料的變形程度都要大。
更重要的是,新材料可以“彈回”至原來的形狀,即剛從打印機里出來時的形狀。當它暴露在40-180?C溫度下時,能在幾秒內利索地恢復原形。
方絢萊教授表示:“如果能將整個制作過程降至更小的量級,我們或許能夠將恢復時間縮短至幾毫秒。”
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