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嫌打印速度慢?Carbon3D老板现身说法

2016-02-29 15:07
林契于宸
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  做好了,非常棒!在台上做这样的事总会担心它不成功,对吧?但是我们的材料有强大的机械特性。

  这是第一次,我们可以制作高弹性或高阻尼系数的弹性体。试想用它们进行振动控制或者制作优质运动鞋。我们可以制造出超高强度材料,具有高强度重量比,真正的超高强度材料,真正超弹力材料,那么我抛给在场的观众感受一下。这些都是伟大的材料特性。眼前的机遇就是:如果制造出的成果可以成为最终成品,又能以行业变革的速度进行,那就可以真正改变制造业的面貌。

  目前在制造业中,数字化制造领域正在应用的就是所谓的“数字线”。 我们从CAD绘图、设计,到原型,再到制造。 经常会发生数字线生产在原型制造这一环节卡壳,因为无法直接生产制造,因为大部分部件不具备成为最终产品的特性。现在我们可以把数字化线的每个环节串联起来从设计、原型设计一直到制造,这一机遇真正打开了制造各样物品的可能性,例如可以通过使用高强度重量比的网格型材料,新的涡轮叶片,以及其他很多性能优越的零件来降低汽车的油耗。

  想想看,如果你在急救中需要一个支架,相比医生从架子上拿一个标准尺寸的支架而言,一个符合你自身结构,为你量身定做的支架,在紧急情况下可随时打印获得,而支架可以在18个月后消失:革命性的改变。或者数字化牙科:就在你躺在牙医椅子上时就可以做出这类结构。看看我的学生在北卡罗莱纳大学所完成的成果。这些是令人惊叹的微型结构。

  众所周知,现今世界的纳米制造技术已经非常尖端了。摩尔定律已经让我们可以制作10微米甚至更小的物体,我们这方面做得很好,但在10到1000微米的范围内制造物体是非常困难的,在这个中等尺度范围。而硅产业的消减技术无法胜任此工作。他们不能理想地蚀刻芯片。但我们的制造过程相当精细,可以从底部向上制作物体,利用添加制造技术,在几十秒内达到惊人的效果,这将带来新的传感技术、新的药品传输技术、崭新的“芯片实验室”应用等真正的革命性产物。

  因此这种让零件制造成为成品的实时制造技术,真正打开了3D制造业的大门,对我们来说,这非常令人振奋,因为这真正实现了硬件、软件和分子科学之间的交互,我迫不及待地想看到世界各地的设计师和工程师们会用这伟大的工具做出什么成果。

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