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利用光线和氧气的作用来固化光敏树脂CLIP技术把 3D打印速度提升100倍

最近,一家名为Carbon3D的新公司展示了一种全新的革命性3D打印技术,该技术比当下市场上任意一种3D打印技术都要快25100倍。

Carbon3D公司位于加州的Redwood City,是一家私人公司,2013年才成立。该公司从成立之日起一直致力于完善一种新的3D打印技术——连续液面制造(Continuous Liquid Interface ProductionCLIP)技术,该技术利用光线和氧气的作用来固化光敏树脂。听起来好像是光固化(SLA)技术,对不对?其实不然,尽管它的技术原理与典型的SLA技术一样,但Carbon3DCLIP与我们平时看惯了的技术完全不同。


传统的3D打印技术逐层构建对象,这导致了极慢的打印速度,以及类似页岩那样的比较薄弱的层间结构而新的CLIP技术使用光线作为固化树脂的方式,而用氧作为抑制剂,可以以真正3D的方式进行打印


“目前3D打印技术无法实现制造的革命。Carbon3D公司联合创始人兼CEO Joseph DeSimone说,我们的CLIP技术则提供了足以改变游戏规则的速度一致的力学属性和材料选择,以完成商业品质的复杂零部件。”

通过将氧气引入制造工艺使得3D打印从一种传统的机械技术突然变为可调谐的光化学过程,迅速减少了生产时间,消除了层积影响这对于3D打印技术来说是一个巨大的飞跃

CLIP工艺主要依赖于一种特殊的透明透气窗口,该窗口同时允许光线和氧气通过您可以把它看成一个巨大的隐形眼镜。该机器能够控制氧的确切量和氧气被允许进入树脂池的时间。氧气因此起到了抑制某些区域树脂固化的作用,而与此同时光线会固化那些没有暴露在氧气里的区域也就是说,氧气能够在树脂内营造一个光固化的“盲区”,这种“盲区”最小可达几十微米厚(约2-3红细胞的直径)。在这些区域里的树脂根本不能可能发生光聚合反应然后该设备会使用UV光像放电影那样把3D模型的一系列横截面投射到里面

您可能感到好奇,这么一家名不见经传的公司怎么可能开发出如此具有突破性的3D打印技术那么下面的一则消息肯定会减少您的疑惑

早在2013年,Carbon3D就成功地获得了红杉资本领衔的A轮风险投资,随后又获得了由Silver Lake Kraftwerk带领的B轮投资。迄今为止该公司已经获得了总额高达4100美元的风险投资

3D打印被困在原型开发的细分市场里已经长达几十年,我们需要找到一颠覆性的技术,该技术能够从一个全新的视角解决问题,并弥补3D打印的根本弱点红杉资本的合伙人、Carbon3D董事会成员Jim Goetz表示“当我们遇见Joe,并看到了他的团队发明这一切对于我们来说豁然开朗,3D打印从此大不同。”

CLIP技术最早是由该公司CEO Joseph DeSimone以及他的同事Edward Samulski教授和Alex Ermoshkin博士共同开发的

视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XOTE0MDIxODIw.html


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