3dptek

репозиторий

Обмен информацией о технологиях, процессах и приложениях для 3D-печати

2024 Статья 1 Наука 3D-печати

Письмо Постоянного представителя от 22 мая 2024 года

4 января 2024 года была опубликована первая статья в журнале Science за 2024 год, подготовленная командой профессора Ян Пейдуна, химика-неорганика из Калифорнийского университета в Беркли и члена Триакадемии США и Китая.

Синие и зеленые излучатели с высоким квантовым выходом фотолюминесценции в настоящее время находятся на переднем крае исследований в области твердотельного освещения и цветных дисплеев. Команда профессора Пейдонга Янга продемонстрировала сине- и зеленоизлучающие материалы с практически однородной эффективностью фотолюминесценции путем супрамолекулярной сборки октаэдрических кластеров галогенидов гафния и циркония. Сильно люминесцирующие порошки галогенид-халькогенидов отлично поддаются обработке в растворах для тонкопленочных дисплеев и самосветящейся 3D-печати. Фотолюминесцентные порошки были однородно диспергированы в смоле при перемешивании и озвучивании. Синие и зеленые излучатели были собраны в сложные макро- и микроструктуры с помощью метода цифровой световой печати из нескольких материалов. Смола быстро превращалась в твердые 3D-структуры при облучении структурным ультрафиолетовым светом с длиной волны 405 нм.

Напечатанные архитектурные модели Эйфелевой башни демонстрируют соответствующие синие и зеленые цвета после 254-нм возбуждения. Обе Эйфелевы башни находятся на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга и имеют пространственные характеристики высокого разрешения.Крупный план границы между синей и зеленой излучающими областями в 3D-печатной октетной ферменной структуре показывает высокую степень точности цветовых переходов, без пересечения цветов с обеих сторон. Октетная ферменная структура с двойным излучением также обеспечивает яркое излучение и высокую структурную точность. Потенциальные области применения 3D-печатных светоизлучающих структур обширны и постоянно развиваются: от сложных решений для освещения внутренних помещений до бесшовной интеграции в носимые устройства.

лупашевронный низ
ru_RURussian