DLP -печать обеспечивает гибкое будущее
Цифровая обработка света (DLP) 3D-печать изменяет ландшафт гибкой электроники, предлагает точность, скорость и устойчивость для технологий здоровья, робототехники и носимых устройств следующего поколения.
Гибкие устройства являются центральными для будущих инноваций в мониторинге здоровья, мягкой робототехнике и носимой электронике.Тем не менее, традиционные методы производства, такие как кастинг и литография, часто слишком медленные, дорогие и ограниченные в обработке сложных, многофункциональных дизайнов.Усугубляя проблему, обычные материалы, такие как жесткие пластмассы и не растяжимые проводники, уменьшают как комфорт, так и долговечность в этих устройствах.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на более умные, адаптируемые и экологически чистые устройства, исследователи обращаются к 3D -печати цифровой обработки света (DLP).С непревзойденной точностью, скоростью и универсальностью материала DLP быстро появляется в качестве ключевого фактора высокоэффективной гибкой электроники.
Недавний обзор в области Microsystems & Nanoengineering учеными из Университета Макао и Гонконгского университета науки и технологий подчеркивает, как DLP переопределяет эту область.В исследовании исследуются передовые достижения в печатных датчиках, мягких приводах и энергетических системах, которые стали возможными благодаря таким инновациям, как управление серого, многоматериальная печать и новые печатные материалы.
DLP предлагает разрешения печати до 1 мкм, что позволяет создавать сложные структуры, такие как пористые массивы датчиков и компактные комбайны энергии.Прорывы в материалах, таких как самовосстанавливающиеся гидрогели, жидкие металлы и биоразлагаемые эластомеры,-дают новые размеры долговечности, растяжимости и экологической устойчивости.
Исследователи разработали передовые устройства, такие как жидкокристаллические приводы эластомера и купольные емкостные датчики с исключительной чувствительностью путем интеграции DLP с другими методами изготовления.В энергетике 3D-печать трибоэлектрических наногенераторов и суперконденсаторов раздвигают пределы энергетических решений на теле. С дальнейшим развитием материала и масштабированием производства гибкие устройства, отпечатанные DLP, предназначены для трансформации полей, начиная от здравоохранения до роботовых технологий, адантирующих инноваций с устойчивостью.
«DLP превращается из инструмента прототипирования в основополагающую платформу для электроники следующего поколения»,-говорит доктор Ик Ман Лей.Доктор Лян Юэ добавляет: «Его потенциал для обеспечения персонализированных, эко-сознательных интеллектуальных систем огромен».