Напечатанный на 3D-принтере пластик теперь может проводить ток

Напечатанный на 3D-принтере пластик теперь может проводить ток

Инженеры из США встроили высокопроизводительные электрические цепи в изделия из пластика, напечатанные на 3D-принтере. Инновация позволит создавать небольшие беспилотники и более эффективные спутники меньшего размера.

Инженеры из Рутгерского университета (США) встроили
высокопроизводительные электрические цепи в изделия из пластика,
напечатанные на 3D-принтере. Инновация в будущем позволит
создавать небольшие универсальные беспилотники и более
эффективные спутники меньшего размера, а также биомедицинские
имплантаты и «умные» устройства, сообщает
пресс-служба Рутгерского университета. Описание разработки
представлено в
журнале Additive Manufacturing.

Чтобы создать в напечатанном пластике электрическую цепь, ученые
«спаяли» крошечные провода из наночастиц серебра (нанометр –
миллионная часть миллиметра – примерно в 100 тысяч раз тоньше
человеческого волоса). Для этого они воздействовали на частицы
интенсивными импульсами света от ксеноновой лампы. В результате
полученная цепь проводила в 10 раз больше электричества, чем в
современной технике. Настолько увеличив проводимость, инженеры
могут сократить потребление энергии устройством, продлить срок
его службы и повысить его производительность. Спаянные серебряные
наноматериалы уже используются для проведения электричества в
таких устройствах, как солнечные элементы, дисплеи и метки
радиочастотной идентификации (RFID-метки).

3D-печатные структуры из полимеров или пластмасс, которые могут
проводить электрический ток, позволят сделать шаг к созданию
более энергоэффективных устройств меньшего размера. Среди них
могут быть кубсаты (небольшие спутники), беспилотники,
передатчики, датчики света и движения, а также GPS-устройства.
Кроме того, подобные соединения часто используются в антеннах,
датчиках давления, электрических катушках и электрических сетях
для электромагнитного экранирования.

Следующая задача, которую поставили себе исследователи: создать
полностью трехмерные внутренние цепи, повысить их проводимость и
разработать гибкие электрические цепи внутри гибких трехмерных
структур.

[Фото: Md Naim Jahangir]

Источник: news.rutgers.edu

scientificrussia.ru