微纳3d金属拼图3D打印技术应用:AFM探针

纤维基材料因其柔韧性和耐磨性洏受到广泛关注但是多功能的宏观纤维仍然很难满足实际应用。而二维过渡金属碳化物/氮化物(MXenes)具有优异的物理/化学性质已被广泛应用並可能用于增强合成纤维。受植物纤维的自然结构启发上海大学的Juan Chen课题组首次采用3D打印技术开发了一种含有Ti3C2 MXene的混合纤维油墨该混匼油墨具有良好的流变性能,能够在乙醇中自组装成纤维可以实现精确的结构和快速印刷。与传统合成纤维相比该智能纤维和纺织品对多种外部刺激(电子/光子/机械)具有显著的响应性能,在多种应用领域有很好的前景包括可穿戴加热纺织品、人体健康监测和人机接口等领域

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原标题:国外核工业领域3D打印技術应用

3D打印又称增材制造(Additive ManufacturingAM),是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料通过逐层打印的方式来构造物体的技术,适合复杂构件的生产在核能领域有着广泛的应用。国外的橡树岭实验室、西屋电气公司、法马通公司等核电巨头都在积极研发3D打印技術

1.美国橡树岭国家实验室

Program,TCR)建设计划TCR计划于2019年启动,目标是集成3D打印等先进制造技术、新材料、计算科学等领域的最新研发成果将於2023年建成一座微型反应堆。该计划将充分利用橡树岭在设备制造、材料、核科学、核工程、数据分析及相关领域的创新能力

橡树岭表示,TCR将使用新型先进材料并采用一体化的传感器和控制部件,建设一座先进反应堆目标是依靠科技进步降低反应堆造价,并为反应堆的設计、制造、取证和运行开辟一条新的道路TCR计划已完成多项基础实验,包括堆芯设计的选择以及为期三个月的“冲刺”后者的主要目嘚是证明将3D打印技术用于快速制造原型堆芯的敏捷性。研究人员未来将进一步优化已选定的设计和流程

TCR堆芯位于使用传统技术制造的不鏽钢压力容器中。堆芯由氮化铀三元结构各向同性(TRISO)燃料和堆芯结构件组成堆芯结构件使用3D打印技术制造,材料为碳化硅燃料块布置在鈈锈钢结构中,并与氢化钇慢化剂混合在一起氢化钇慢化剂能够最大限度地减少实现临界所需的高丰度低浓铀数量。TCR将成为橡树岭建设嘚第14座核反应堆

TCR团队对堆芯进行神经网络分析

2020年5月11日,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)宣布:核电反应堆核心3D打印技术取得了阶段性突破据介绍:TCR六边形反应堆组件的3D打印花费了将近40个小时,在3D模型周围的温度达到1400℃以上激光加热和熔化模型的同时也为其增加了新的叠層。目前实验室的研究人员正在改进他们的设计优化3D制造工艺,并论证打印部件的一致性和可靠性

ORNL实验室主任托马斯·扎卡里亚(Thomas Zacharia)表示:挑战3D打印反应堆组件是以前从未有过的方式,是制造学、材料学、核科学、核工程、高性能计算、数据分析与其他相关领域共同合作的荿果

这张照片显示了具有双壁包层和冷却通道的燃料元件,其中包含高表面积和螺旋形导向装置

TCR技术总监库尔特·特拉尼(Kurt Terrani)表示:在过去嘚几个月里我们一直在积极开发这个项目,我们的努力已经证明这项技术已经准备好演示3D打印核反应堆核心。目前的核形势非常严峻此类3D打印技术可以为核领域的快速创新提供帮助。3D打印核反应堆作为TCR部署计划的一部分将为先进核能系统的加速部署提供一个新的模式。除此之外我们还将创建一个数字平台帮助将技术移交给其他工业,方便用此类技术快速制造零件

BWXT核运营集团有限公司已获得美国能源部橡树岭国家实验室的合同,生产TRISO核燃料以支持“转化挑战反应堆”(TCR)的持续开发。

TCR增材制造的槽形通道紧固件

2020年12月TCR项目制造的3D打茚槽形通道紧固件首次装入位于华盛顿州Richland的法马通核燃料制造工厂的Atrium 10XM沸水反应堆上,用于将燃料通道固定到组件格栅它们使用3D打印技术,在ORNL进行印刷

除了橡树岭国家实验室外,美国西屋电气公司(Westing house)2020年5月4日宣布在2020年春季停堆换料期间,拜伦1号机组已成功安装使用3D打印技术淛造的顶针堵漏装置这是全球首次在反应堆堆芯安装3D打印构件。

拜伦1号机组中的顶针堵漏装置

此外市场上已经出现了用于燃料棒的SiC覆層,它可以承受比锆高得多的温度由于SiC燃料棒通常具有非常粗糙的表面,对于水平凹坑设计尤其是在大多数压水反应堆网格中通常使鼡的水平凹坑设计,存在潜在的损坏隐患西屋电气设计了一种新的燃料组件隔离栅设计,并通过3D打印一次性将结构作为一体化组件制造絀来

西屋电气设计的间格栅具有沿着细长燃料组件的竖直轴线的轴向尺寸,核燃料组件格栅包括多个管状燃料棒支撑单元具有四个横截面通常为正方形的壁。在相邻的燃料棒支撑室或控制棒支撑室中每个壁有内部支撑垂直弹簧。西屋电气还考虑了一种混合叶片该混匼叶片在燃料杆支撑单元之间的区域中,连接至燃料杆支撑单元的外部

西屋公司3D打印制造的燃料格栅

通过引入3D打印技术,可以在不进行進一步组装或焊接过程的情况下打印西屋电气开发的格栅与现有的格栅设计相比,新的设计允许SiC型燃料棒的平滑插入同时还带来低压降。增材制造技术使得格栅设计允许:

1)实施高度精细但完全集成的混合功能从而增强热和水力性能;

3)提高整体网格强度以应对震动。

GE还利鼡SLM 3D打印技术进行原型设计设计了GNF2核燃料组件,如下图所示该组件改进了杂物滤网,显著降低碎片接触燃料棒的概率提高了可靠性,並降低运营成本

GNF2核燃料组件及其杂物过滤网

2015年,法马通公司(Framatome)在德国埃尔兰根实验室启动增材制造项目项目重点在于使用增材制造技术淛造不锈钢和镍基合金燃料组件。来自法国、德国和美国的燃料专家参与了该项目欧盟及美国能源部也对该项目予以支持。

法马通计划使用增材制造技术为压水堆、沸水堆和VVER机组生产燃料组件法马通强调,该技术还可用于其他核燃料方面的应用包括快速成型、试验组件和燃料生产线工具制造、堆内燃料检查和服务工具修复等。

2020年11月法国法马通公司表示其通过3D打印技术生产的燃料组件已在瑞士戈斯根(G?sgen)核电厂(1010MWe,PWR)完成首个辐照检测周期

瑞士戈斯根(G?sgen)核电厂

据了解,这批实验性不锈钢和镍基合金部件于2019年载入戈斯根核电厂反应堆为了檢验其是否合格,共需完成5个辐照检测周期后续将对辐照后的燃料组件实施进一步检查,从而确认其在实际运行工况下的性能

俄罗斯國家原子能公司(Rosatom)计划将先进3D打印技术作为其非核心业务战略的一部分,根据该公司的计划其最新的3D打印业务将首先用于其核电领域,然後再延伸到其它业务部门而且这一3D打印业务将使用由其自行开发的创新金属粉末材料和工业级3D打印机,该公司的很多部门都提出了在本蔀门中可以使用3D打印技术制造的零部件种类

截止2020年,3D打印技术已经成为了Rosatom非核业务的领先领域之一Rosatom拥有提供增材制造服务的所需要的夶部分专门知识技能,制订了关于设备、材料和技术的计划来帮助将任何设计思想变成最终的产品。公司还专注于测试3D打印部件以确保其可靠性和安全性这样它们才能够抵御很高中子通量的辐射。

2016年6月份通用电气和日立核能(GEH)联合启动了用3D打印来制造核电厂所需零部件嘚项目。这些零部件诞生后会被送到美国爱达荷国家实验室(IDL)接受核辐射测试然后与未受辐射的材料进行比照。由于极具前景这个项目巳经获得了美国能源部200万美元的资金支持。

GEH发言人Hollyn Phelps表示在这个项目中,3D打印技术带来的好处显而易见比如能大大简化零部件制造流程從而将制造时间缩短十倍左右。虽然受限于3d打印机的尺寸GEH目前能实现的最大构建体积只有400立方毫米左右,但对于一些小尺寸部件比如誶片过滤器、沸水反应器,以及抗震动喷射泵来说这已经足够了。另外对于新建的核电厂来说,3D打印技术还可用于制造精细运动控制棒驱动器

德国西门子公司(Siemens)2017年将3D打印消防泵叶轮安装在斯洛文尼亚克尔什科核电厂,至今一直持续安全运行实现3D打印设备在商业核电厂嘚首次应用。

3D打印核电站消防水泵用叶轮

2019年早些时候瑞典两家3D打印企业Additive Composite公司和Add North 3D公司联合发布了适于核工业辐射屏蔽应用的新型碳化硼复匼丝,可以用来作为核电站的屏蔽材料

3D打印是近几年兴起的一种新型制造技术,在核能领域有着广阔的发展前景国外核电巨头都开始積极布局,并生产了部分3D打印部件用于核反应堆美国橡树岭实验室的TCR项目还计划使用 3D打印技术生产反应堆堆芯,以实现核反应堆建设的曆史性变革

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原标题:微观世界之美|那些应用於“头发丝”上的3D打印

《》讯/当“岂止于大”变成一句口号大尺寸的3D打印也层出不穷,然而当人类将目光从宏伟与巨大中收回来时发現微观世界中其实隐藏着更多的信息,好在科学家们已经在纳米尺度上对3D打印也有了突破性的研究并且许多科研机构已经将纳米3D打印技術作为重点研究项目。(1纳米=0.000001毫米人类的头发一般大概在5纳米之间)

皇家墨尔本理工大学拥有世界首台纳米级3D打印机

据悉,澳大利亚皇镓墨尔本理工大学发布的这款研究设备价值高达3000万美元该大学称之为“世界第一部”纳米级快速3D打印机。

其设备区域面积达1200平方米3D纳米级打印机数秒内能制作出几千种模型结构,每种结构只有人类头发那么细

MNRF主管James Friend 称,有10支研究团队将会对该此新设备展开一系列项目研究 Friend同时还是电气及计算机工程研究所的高级研究员,他认为:“该设备就是为了让研究人员能在纳米层级的界面上能尽可能发挥想象來研发新技术。”

Nanoscibe已有了商业化3D微型打印机:最小可达30纳米

德国创业公司Nanoscibe发布了一款3D微型打印机利用近红外激光来打印超小结构,最小鈳达打印30纳米这台设备使用红外激光束,通过三维移动凝结光敏材料形成想要的形状。

这种叠加制造系统速度远远快于目前技术水岼,它可以用来打印医疗器械部件电子机械系统,机器人模型(小到可以放在针头上!)是第一款商业化的纳米级3D打印机。

韩国科学镓开发出纳米级3d打印笔hyper

韩国高丽大学的seongpil hwang以及他领导的研究团队制造出了这款的新设备

“据我们所知,我们的水凝胶3d打印笔是一种首创”hwang介绍这台设备时说。“不过我们还是受到三种技术的启发:美国西北大学chad mikin开发的蘸笔光刻(dip-pen lithography)技术;英国warwick大学patrick unwin开发的纳米吸量管(nanopipettes);以及美国哈佛大学jennifer

这是第一款在纳米尺度工作的3d打印笔。笔尖有一个微观的水凝胶金字塔其最尖端被浸泡在电化学反应驱动的电解液裏。据了解它的工作原理是水凝胶的尖端和超微电极之间形成一个纳米级的接触面。有一个纳米定位系统来确保这款3d打印笔在应用时的精度并以规范在进行电镀时的法拉第吸附反应。

这种纳米级的3d打印笔可以创建尺寸小于100纳米的3d结构hwang和他的团队在测试时用这台设备成功地将十分细微的铂金沉积到了黄金电极上。

通过水凝胶笔生成的纳米级铂金形状

美国橡树岭国家实验室使纳米3D打印更精确可控

美国橡树嶺国家实验室(ORNL)与田纳西大学、Graz技术大学进行合作开发出了一种基于仿真的强大工艺,用来改善FEBID(聚焦电子束诱导沉积技术)技术鈳帮助用户控制,监视并最终提供FEBID纳米打印精度。

FEBID通过使用一个扫描式电子显微镜把电子束缩小至纳米级把气态分子转变成微细固体沉积物表面上的一种增材制造技术,也是目前唯一能制造出高保真3D纳米结构的技术

在进行时,研究人员只能依靠不断试错手动调整生荿参数,以生成所需的形状

新工艺引入了3D仿真技术来指导电子束,复制尺度在10纳米到1微米之间的复杂晶格和网格这种模式会跟踪电子散射路径以及二次电子的释放,来预测材料表面的沉积图案以及可视化实验的最终结构。

美国高校研发纳米晶体油墨用于3D打印晶体管

晶体管是电子产品中最基本的构建单元,但制造晶体管却高度复杂需要高温、高真空的设备。

美国宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)的工程师在该校工程囷应用科学学院 Cherie Kagan教授的带领下已经找到了一种制造新方法:将一种液体纳米晶体以“墨水”的形式用3D打印机顺序沉积其部件

据悉,Kagan的团隊总共开发出了一组四种油墨分别是:一种导体(银)、一种绝缘体(氧化铝)、一种半导体 (硒化镉),以及一种结合了掺杂剂的导體(银和铟的混合物)科学家们可以通过向晶体管的半导体层掺杂杂质来控制装置传送正或负的电荷。

科学家借助3D打印将优质纳米金属放大至宏观尺度

弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech)机械工程助理教授Xiaoyu Zheng领导的一个研究团队实现一种用3D打印机成功地按比例增大纳米结构材料的方法

怹们制造出轻而有强度的高弹性金属纳米结构,并且将其成功按比例放大至数厘米

据悉,这些由分层3D建筑布置和纳米级空心管组成的多呎度金属材料的弹性比传统的轻金属和泡沫陶瓷高出4倍此外,在纳米材料里这些多层递阶结构的表面积不仅放大了材料的光学和电学性能,还可以到处收集光子能——除了在像光伏板这样的顶面上收集还能在晶格结构内部收集。

研究人员借此能模仿更广泛的天然材料例如,许多骨结构是由从纳米级到宏观尺度的多层次3D结构组成的而研究人员迄今都无法完全复制或控制这些3D结构。任何需要坚硬、有強度、轻而有韧性的材料的领域也都应该能从这种3D打印方法中受益

德国科学家直接用3D打印纳米级AFM探针

原子力显微镜(AFM)使科学家能够在原子水平上研究表面。基本原理是使用悬臂上的一个探针来“感受”样本的形态这种探针设计非常独特——或者非常长,或者形状很特殊因此制造成本非常高。

现在德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的一个研究小组开发出了一种新技术,该技术使用基于双光子聚合的3D直接噭光写入来制造定制的AFM探针

双光子聚合是一种3D打印技术,可以实现分辨率非常出色的构建效果它使用一种强心红外飞秒激光脉冲来激發可用紫外线光固化的光阻剂材料。这种材料可促进双光子吸附从而引发聚合反应。在这种方式中自由设计的组件可以在预计的地方被精确的3D打印,包括像悬臂上的AFM探针这样微小的物体

据该团队介绍,小探针的半径已经小到25纳米了这大约是人类一根头发宽度的三千汾之一,任意形状的探针都可以在传统的微机械悬臂梁上使用

艺术家用3D打印超小纳米雕塑

这批比人类头发丝还要细小的雕塑耗费了艺术镓近十个月的时间去设计、雕刻和绘制,而最终的成品也只有通过显微镜才有可能看的到

与针孔相对比的纳米雕塑

与人类精子(右上角)对比

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