En Estados Unidos, ingenieros de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva técnica que permite acelerar el proceso de impresión 3D. Esto se debe a que, en lugar de imprimir los objetos por capas, fabricarán las piezas dentro de un volumen suspendido de resina transparente. Vea ahora cómo funcionará esto. ¡Sigue leyendo!
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En las impresoras 3D convencionales es necesario contar con una base de apoyo. Sin embargo, esta nueva propuesta funciona como si el objeto a imprimir estuviera “flotando” dentro de un bloque de gelatina, mientras que los rayos láser se disparan desde varios ángulos diferentes. Esto permite que los objetos, que antes eran muy difíciles y lentos de imprimir, tengan la capacidad de vivir esta impresión volumétrica.
En este proceso, para poder imprimir los objetos, existen láseres que, a través de una lente, los hacen brillar en una resina gelatinosa que se endurece al exponerse a la luz azul. Además, para que la resina no se endurezca prematuramente en el proceso, se utiliza una luz roja, además de los nanomateriales esparcidos por toda la resina, creando así un rayo azul solo en el punto focal de la láser.
Con esto, la nueva técnica acaba permitiendo que las moléculas, próximas entre sí, creen una cadena sistema de transferencia de energía que transforma fotones rojos de baja energía y luz azul de alta energía energía. Esto hace que el láser alrededor del contenedor de resina produzca impresiones detalladas sin necesidad de una base rígida de apoyo. Por lo tanto, es posible imprimir cualquier objeto simplemente usando diferentes ángulos.
Aún así, los investigadores tienen la intención de perfeccionar aún más las técnicas de impresión 3D. Entonces, para acelerar el proceso, pretenden crear un único dispositivo que pueda imprimir desde varios puntos al mismo tiempo. Además, proporcionan resoluciones mucho más altas para elementos a escalas más pequeñas.
Finalmente, otra posibilidad sería utilizar esta técnica para poder mejorar la eficiencia de los paneles. energía fotovoltaica, que convierte la luz de baja energía inutilizable en longitudes de onda que las células solares puede recoger Además, los nanomateriales se pueden utilizar para aumentar la precisión de los modelos biológicos activados por luz, lo que permite la creación de tratamientos localizados.