en
Feedback
Материаловедение и аддитивные технологии

Материаловедение и аддитивные технологии

Open in Telegram

Канал для всех интересующихся новостями в области материаловедения и аддитивных технологий. Ведётся кафедрой инженерии материалов Передовой инженерной школы (ПИШ) РТУ МИРЭА. tyurina_s@mirea.ru

Show more
1 367
Subscribers
No data24 hours
+37 days
+1530 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+10
in 0 channels
August '26
+26
in 1 channels
Get PRO
July '26
+11
in 0 channels
Get PRO
June '26
+10
in 0 channels
Get PRO
May '26
+10
in 0 channels
Get PRO
April '26
+13
in 0 channels
Get PRO
March '26
+26
in 0 channels
Get PRO
February '26
+31
in 1 channels
Get PRO
January '26
+29
in 2 channels
Get PRO
December '25
+24
in 2 channels
Get PRO
November '25
+28
in 0 channels
Get PRO
October '25
+33
in 1 channels
Get PRO
September '25
+21
in 1 channels
Get PRO
August '25
+14
in 0 channels
Get PRO
July '25
+19
in 1 channels
Get PRO
June '25
+26
in 0 channels
Get PRO
May '25
+43
in 2 channels
Get PRO
April '25
+45
in 1 channels
Get PRO
March '25
+38
in 0 channels
Get PRO
February '25
+49
in 3 channels
Get PRO
January '25
+52
in 2 channels
Get PRO
December '24
+50
in 1 channels
Get PRO
November '24
+48
in 3 channels
Get PRO
October '24
+67
in 2 channels
Get PRO
September '24
+98
in 3 channels
Get PRO
August '24
+257
in 2 channels
Get PRO
July '24
+24
in 2 channels
Get PRO
June '24
+24
in 1 channels
Get PRO
May '24
+41
in 3 channels
Get PRO
April '24
+25
in 1 channels
Get PRO
March '24
+29
in 0 channels
Get PRO
February '24
+448
in 4 channels
Get PRO
January '24
+457
in 2 channels
Get PRO
December '23
+555
in 1 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
10 September0
09 September0
08 September0
07 September0
06 September0
05 September+2
04 September+1
03 September+2
02 September0
01 September+5
Channel Posts
2
No text...
167
3
No text...
216
4
No text...
220
5
No text...
230
6
No text...
229
7
No text...
219
8
Разработан термоэлектрический генератор для круглосуточного сбора энергии ⚡️ Исследователи Дальневосточного федерального унив
Разработан термоэлектрический генератор для круглосуточного сбора энергии ⚡️ Исследователи Дальневосточного федерального университета, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН и китайских научных центров создали устройство, генерирующее электроэнергию за счёт разницы температур между двумя сторонами, поддерживаемой круглосуточно без активного охлаждения. В основе — термоэлектрический генератор (эффект Зеебека: возникновение ЭДС при градиенте температуры), к двум сторонам которого присоединены микроструктурированные пластины с различными оптическими функциями. Результаты опубликованы в Nano Research. 🔎 Первая пластина (кремний с массивом острых микроконусов, вдохновлённых структурой глаза ночной бабочки) обеспечивает фототермическое преобразование: микрорельеф снижает отражение, увеличивая поглощение солнечного света до 95%, что приводит к нагреву поверхности существенно выше температуры воздуха. Вторая пластина (диоксид кремния с усечёнными микроконусами) служит радиационным охладителем: она слабо поглощает видимый свет, но обладает высоким коэффициентом излучения в атмосферном окне прозрачности (8–13 мкм), через которое тепловое излучение свободно уходит в космическое пространство, обеспечивая пассивное охлаждение поверхности ниже температуры окружающего воздуха. 🔋 Микроструктуры подобраны так, чтобы оптические свойства каждой стороны были оптимальны для своей функции: первая — максимальное поглощение в видимом диапазоне, вторая — минимальное поглощение солнца и максимальное излучение в ИК-окне. Устройство работает круглосуточно: днём нагрев от солнца создаёт перепад температур, ночью охлаждение радиационной панели поддерживает градиент, позволяя продолжать генерацию. Лучшие показатели достигнуты летом, минимальные — зимой; весной и осенью — промежуточные значения. Разработка не требует внешнего питания или активных систем охлаждения и перспективна для автономных датчиков, малой электроники и систем мониторинга в удалённых районах. Как отмечают авторы, работа закладывает основу для масштабирования и оптимизации конструкций термоэлектрических устройств за счёт эффективных микроструктурированных покрытий. В исследовании участвовали специалисты Харбинского технологического института, Ляонинской академии материалов и других организаций.
217
9
Разработана отечественная добавка для программируемой оксо-биотрансформации полиэтилена и полипропилена 🌱 Учёные РЭУ им. Г.В
Разработана отечественная добавка для программируемой оксо-биотрансформации полиэтилена и полипропилена 🌱 Учёные РЭУ им. Г.В. Плеханова запатентовали (патент РФ № 2865453) минеральный композитный мастербатч для модификации полиолефинов, инициирующий двухстадийный процесс разложения: фотоокисление полимерной цепи на воздухе с последующей микробиологической минерализацией до воды, углекислого газа и биомассы. В отличие от известной оксо-добавки d2W (Великобритания), декларировавшей полное биоразложение, но фактически лишь фрагментирующей полимер на микропластик, новая разработка обеспечивает завершённый цикл деградации с финальной утилизацией микроорганизмами. 🔬 Механизм действия основан на введении минерального композита, катализирующего фотоокисление под действием УФ-излучения и тепла: в полимерной цепи образуются гидропероксиды и карбонильные группы, которые затем разрываются, снижая молекулярную массу до олигомерных фрагментов, доступных для почвенных микроорганизмов. Испытания методом Штурма (оценка биоразложения по выделению CO₂) показали, что модифицированная полиэтиленовая плёнка полностью минерализуется в почвенном инокуляте за ~5 лет с учётом предварительного климатического старения. Добавка предназначена для изделий с коротким жизненным циклом (упаковка, одноразовая посуда, сельскохозяйственная плёнка), которые попадают в отходы раньше, чем теряют эксплуатационные свойства. Разработка не имеет отечественных аналогов; российские переработчики пластмасс вынуждены закупать подобные добавки за рубежом. Выход на рынок обеспечит технологический суверенитет и поможет производителям выполнять нормативы расширенной ответственности производителей (РОП), снижая экологический сбор за счёт подтверждённой биоразлагаемости продукции. На основе добавки уже получена опытная партия модифицированной плёнки, запланировано масштабирование технологии.
243
10
Новые кристаллы для органической электроники 💎 Исследователи из Новосибирска (Институт неорганической химии СО РАН и НГУ) си
Новые кристаллы для органической электроники 💎 Исследователи из Новосибирска (Институт неорганической химии СО РАН и НГУ) синтезировали твёрдые растворы на основе фталоцианина цинка (ZnPc) и тетрафторофталоцианина кобальта (CoF₄Pc) — структурных аналогов природных порфиринов. Методом сублимации в вакууме получены как монокристаллы, так и тонкие плёнки, в которых молекулы двух типов распределены равномерно на молекулярном уровне, образуя истинные твёрдые растворы, а не механические смеси. Исследование поддержано РНФ и опубликовано в журнале «Макрогетероциклы». 🔎 Итоговый состав кристаллов не соответствует исходному соотношению компонентов в загрузке. Например, при эквимолярном смешении в кристалле оказывается ~62% ZnPc и ~38% CoF₄Pc, что указывает на различную летучесть и термодинамическую предпочтительность компонентов в процессе сублимации. Это важно для контролируемого синтеза материалов с заданным составом. Кристаллическая структура смешанных образцов наследует упаковку либо чистого CoF₄Pc (альфа-фаза), либо ZnPc (бета-фаза) в зависимости от преобладающего компонента; даже небольшие добавки CoF₄Pc в плёнках способны полностью переключить структурный тип. Атомы фтора в смешанных кристаллах распределяются неравномерно по кристаллографическим позициям, что приводит к формированию новых межмолекулярных контактов, включая усиление водородных связей F···H или ослабление координационных взаимодействий металл-азот. ❌ Оптические спектры демонстрируют плавное смещение полос поглощения в длинноволновую область с увеличением доли ZnPc, что свидетельствует о взаимодействии молекул в твёрдом растворе и позволяет точно настраивать ширину запрещённой зоны и спектральную чувствительность материалов. Инфракрасные спектры подтверждают изменение межмолекулярного окружения: полосы колебаний периферийных атомов водорода и фтора смещаются относительно чистых соединений, отражая изменения в кристаллической упаковке. Разработанные материалы перспективны для органических полевых транзисторов, газовых сенсоров (селективность к конкретным молекулам), оптических устройств и гибкой электроники. Возможность управления кристаллической структурой и оптическими свойствами простым варьированием состава твёрдого раствора открывает путь к целенаправленному дизайну функциональных органических материалов с заранее заданными характеристиками.
228
11
Минеральные отложения в варочных котлах целлюлозных заводов 💧 Исследователи Северного (Арктического) федерального университе
Минеральные отложения в варочных котлах целлюлозных заводов 💧 Исследователи Северного (Арктического) федерального университета провели анализ проб отложений на двух целлюлозно-бумажных предприятиях, используя методы инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии. Установлено, что основной компонент накипи — карбонат кальция (CaCO₃), доля которого в твёрдых осадках достигает 94%. Источником кальция служит не технологическая вода, а сама древесная щепа: до 1,6 кг Ca на каждую тонну абсолютно сухого волокна, что делает невозможным полное устранение проблемы на стадии сырья. 💀 Карбонат-ионы поступают в систему с белым щёлоком — раствором гидроксида натрия, подаваемым на варку; его концентрация варьируется от 11 до 40 г/л в зависимости от эффективности стадии каустизации, где химикаты регенерируют для повторного использования. При встрече ионов Ca²⁺ и CO₃²⁻ в условиях высокой температуры и давления происходит кристаллизация кальцита с образованием плотной корки на стенках котлов и труб. 🔎 Основной управляемый фактор, определяющий скорость образования отложений, — качество белого щёлока, а именно концентрация карбоната натрия. Её нестабильность приводит к тому, что за час с раствором в систему может поступать от 2 до 5 тонн карбонат-ионов, что усиливает накипеобразование. Дополнительный источник кальция — слабый чёрный щёлок (жидкость, используемая для поддержания уровня в котле), состав которого зависит от жёсткости свежей воды на промывку целлюлозы, причём эта жёсткость демонстрирует сезонные колебания, что требует корректировки дозировок защитных реагентов. Современные методы борьбы с накипью основаны на ингибиторах кристаллизации и диспергаторах, которые либо подавляют зарождение кристаллов, либо изменяют их морфологию, делая осадок рыхлым и легко смываемым. Однако их стоимость и необходимость точного дозирования требуют детального понимания состава потоков. Авторы предлагают сместить фокус борьбы на два управляемых этапа: стабилизацию качества технической воды (снижение жёсткости) и строгий контроль концентрации карбонатов на стадии регенерации белого щёлока. Такой подход позволит снизить расход дорогостоящих ингибиторов, сократить частоту остановок и продлить межремонтный интервал оборудования. Исследование опубликовано в «Известиях вузов. Лесной журнал».
251
12
Создана послойно-модифицированная нержавеющая сталь ⛓ Учёные Нижегородского государственного технического университета им. Р.
Создана послойно-модифицированная нержавеющая сталь ⛓ Учёные Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева получили патент № 2865613 на изобретение «Послойно-модифицированная нержавеющая сталь, полученная аддитивным выращиванием». Технология предполагает чередование слоёв обычной стали и слоёв, модифицированных наночастицами титана и карбида титана (TiC) размером 50–100 нм в пропорции 0,1–0,4% по массе, в процессе послойного формирования изделия методом аддитивного производства. Такая структура обеспечивает повышенный предел прочности и относительное удлинение по сравнению с однородной сталью, что подтверждено экспериментальными данными. 🔎 Введение наноразмерных частиц непосредственно в расплав в процессе печати позволяет локально управлять свойствами по объёму детали, сохраняя коррозионную стойкость аустенитной нержавеющей стали (содержание хрома >12%). Механизм упрочнения связан с дисперсным армированием: наночастицы TiC выступают в роли барьеров для движения дислокаций, а равномерное распределение карбидов и интерметаллидов по границам слоёв повышает сопротивление пластической деформации. При этом сохраняется пластичность, что критично для конструкций, работающих в условиях циклических и ударных нагрузок. Аддитивное выращивание обеспечивает возможность изменения структуры и свойств по сечению изделия, что недостижимо при традиционных методах литья или прокатки. Технология ориентирована на применение в энергетике, химической и нефтегазовой промышленности (трубопроводы, ёмкости, компрессоры, клапаны), авиационно-космической и судостроительной отраслях, а также для крупногабаритных деталей, изготавливаемых методом электродуговой наплавки проволоки (WAAM). Снижение частоты ремонтов и повышение надёжности оборудования за счёт локального упрочнения — ключевые практические эффекты разработки. Изобретение расширяет возможности аддитивного производства, позволяя создавать конструкции с градиентными свойствами без дополнительной термообработки и механической обработки.
274
13
Разработано новое ультрачёрное композитное покрытие, поглощающее 99,9% видимого света 🧪 Исследователи Nipsea Group (Шанхай)
Разработано новое ультрачёрное композитное покрытие, поглощающее 99,9% видимого света 🧪 Исследователи Nipsea Group (Шанхай) создали композитное покрытие на основе смеси технического углерода и углеродных нанотрубок, которое поглощает около 99,9% видимого света (коэффициент отражения ~0,08% в видимом диапазоне). Разработка, описанная в журнале Matter & Light, сочетает экстремальную светопоглощающую способность с практической долговечностью, что отличает её от известных лабораторных аналогов, остающихся хрупкими и сложными в нанесении. 🔎 Принцип действия основан на π-взаимодействии между частицами технического углерода и нанотрубками, которое обеспечивает их самоорганизацию в связанную структуру, многократно рассеивающую и поглощающую свет внутри покрытия, а не отражающую его от поверхности. По характеристикам материал приближается к специализированным нанотрубочным системам: для сравнения, коэффициент отражения Vantablack составляет около 0,05%, вертикально ориентированных массивов нанотрубок — до 0,04%. Новая разработка (0,08%) несколько уступает им по абсолютной черноте, однако выигрывает в стабильности и практичности. 🔬 Ключевое отличие от Vantablack и аналогичных покрытий — структурное. Vantablack представляет собой вертикально ориентированный массив углеродных нанотрубок, выращиваемых на подложке сложным и дорогостоящим методом химического осаждения из газовой фазы. Такая структура даёт минимальное отражение, но крайне чувствительна к механическим воздействиям и плохо адгезирует к большинству поверхностей. Китайские исследователи использовали композитный подход: нанотрубки в их покрытии не требуют строгой вертикальной ориентации, а распределены в смеси с техническим углеродом, что упрощает нанесение и повышает адгезию. Испытания подтвердили устойчивость: образцы выдержали 10 дней в водяной бане при 40°C и две недели при 95% влажности без визуальных дефектов, успешно пройдя стандартные тесты на адгезию. Это принципиально меняет перспективы применения ультрачёрных покрытий — от лабораторных демонстраций к реальной эксплуатации. Для автомобильной индустрии разработано решение с глянцевым верхним слоем, сохраняющим восприятие объёма и дизайнерских линий кузова при сохранении основного светопоглощающего эффекта. По словам исследователя Чживэя Лю, глубокий чёрный цвет традиционно является премиальным выбором для люксовых автомобилей, и новый материал отвечает этому запросу. Однако масштабирование производства наноматериалов остаётся вызовом: требуется улучшение технологичности и стабильности состава. Тем не менее, разработка знаменует переход ультрачёрных покрытий из разряда лабораторных курьёзов в сторону практически применимых материалов.
326
14
Разработан прототип 3D-принтера, использующий ASIC-чипы для майнинга биткоина в качестве нагревательного элемента печатной пл
Разработан прототип 3D-принтера, использующий ASIC-чипы для майнинга биткоина в качестве нагревательного элемента печатной платформы ♨️ Инженер Энди Прокопик представил прототип 3D-принтера Proof of Print, в котором четыре ASIC-чипа Bitmain BM1362, предназначенные для добычи криптовалюты, одновременно выполняют функцию нагрева стола. Вместо традиционного резистивного нагревателя система отводит тепло от работающих чипов через металлическое основание, выполняющее роль радиатора и самой платформы. Таким образом, энергия, которая обычно рассеивается впустую, используется для поддержания целевой температуры печатного стола. 🔬 Принтер собран на базе открытой конструкции Voron. В зависимости от требуемой температуры платформы (для большинства пластиков — 75–80°C) система динамически изменяет тактовую частоту ASIC: при необходимости нагрева чипы начинают майнить с более высокой скоростью (до 500 GH/s в среднем), а по достижении заданной температуры — снижают хешрейт, предотвращая перегрев. Такой подход позволяет заменить дорогостоящие нагревательные элементы на уже существующие вычислительные мощности, одновременно генерируя небольшой доход от майнинга. 🔎 Концепция ориентирована в первую очередь на печатные фермы, где принтеры работают круглосуточно и расходуют значительную электроэнергию на поддержание тепла. Использование тепла от ASIC потенциально окупает часть эксплуатационных затрат. Однако проект находится на ранней стадии прототипа: экономическая целесообразность зависит от волатильности биткоина, а для коммерческой реализации требуется решить вопросы надёжности, интеграции прошивки и поддержки. Тем не менее, идея утилизации тепла вычислительных чипов в качестве основного источника энергии для 3D-печати представляет собой нестандартное инженерное решение на стыке аддитивных технологий и энергоэффективности.
282
15
Стартап представил настольную LPBF-систему для печати металлом по цене ниже $10 000 🖨 Компания Scrap Labs (Колорадо, США) ан
Стартап представил настольную LPBF-систему для печати металлом по цене ниже $10 000 🖨 Компания Scrap Labs (Колорадо, США) анонсировала на фестивале Rocky Mountain RepRap Fest 2026 систему Scrap 1 — компактный 3D-принтер для лазерного порошкового плавления (LPBF), ориентированный на малые мастерские, лаборатории и учебные заведения. Стоимость комплекта для самостоятельной сборки — $9 600 (с 1 мая 2026 года — $14 200), полностью собранная система — $17 990. ⚙️ Scrap 1 имеет рабочее поле 100×100×100 мм при габаритах 43×50×57 см и массе 30 кг. Питание — однофазное (до 500 Вт). Лазер мощностью 200 Вт (длина волны 915 нм) с пятном ~135 мкм обеспечивает скорость сканирования до 1500 мм/с, толщина слоя — 20–100 мкм. Заявленная плотность деталей — более 99%. Поддерживаются нержавеющая и инструментальная стали, медь, никелевые сплавы и кобальт-хром. 🔥 Технология LPBF позволяет создавать детали со сложной внутренней геометрией, недостижимой при традиционной обработке. Система оснащена комбинированным охлаждением и HEPA-фильтрацией. Принтер построен на открытой архитектуре: управление через веб-интерфейс, прошивка Klipper, совместимость со слайсерами PrusaSlicer, OrcaSlicer и собственным ScrapSlicer — это упрощает переход с пластиковой печати и избегает проприетарных экосистем. 💡 Стартап основан Мэттом Вудсом, бывшим инженером SpaceX. По его словам, снижение цены достигнуто не упрощением, а инженерной оптимизацией: «В отрасли много перепроектирования, и когда накапливаешь мелкие улучшения, цифры начинают сходиться». Целевая аудитория — университеты, техникумы, моторспорт и дизайн-студии, ранее заказывавшие детали на стороне. Система прошла этап подтверждения концепции (декабрь 2025 г.), сейчас в альфа-тестировании, поставки запланированы на начало 2027 года. Реальная производительность и безопасность при работе с легковоспламеняющимися порошками пока не подтверждены, но сама попытка сделать LPBF доступной для рабочего стола — значимый шаг для отрасли.
287
16
Разработан 3D-печатный «дайвинг-костюм» для киборгов-тараканов, позволяющий им работать под водой до трёх часов 🪳 Исследоват
Разработан 3D-печатный «дайвинг-костюм» для киборгов-тараканов, позволяющий им работать под водой до трёх часов 🪳 Исследователи Наньянского технологического университета (Сингапур) создали миниатюрное носимое устройство для киборгов-тараканов (живых насекомых с имплантированными электродами для дистанционного управления), которое обеспечивает их кислородом при погружении в воду. Устройство, напечатанное на 3D-принтере, имеет размеры около 10×10 мм и крепится на спинку насекомого, практически не ограничивая его подвижность. Разработка, опубликованная в Nature Communications, позволяет использовать киборгов-насекомых в затопленных завалах, узких дренажных трубах и других труднодоступных местах, куда не могут проникнуть традиционные роботы. 🔬 Ключевой элемент системы — химический генератор кислорода, в котором пероксид водорода вступает в реакцию с диоксидом марганца, выступающим в роли катализатора. Вырабатываемый кислород по четырём силиконовым трубкам подаётся непосредственно к дыхальцам (стигмам) таракана — отверстиям, через которые насекомое дышит. Это позволяет ему сохранять активность даже в условиях низкого содержания кислорода в воде. Без устройства насекомые выживали под водой всего несколько минут; с ним они оставались подвижными до трёх часов. Конструкция использует биологическую эффективность насекомого: таракан самостоятельно передвигается в узких и неровных пространствах, а человек лишь задаёт направление через электростимуляцию, что исключает необходимость в сложных двигателях и тяжёлых батареях. Испытания проводились в лабиринтах из трубок, имитирующих затопленные инженерные коммуникации и завалы; тараканы сохраняли скорость движения, сопоставимую с передвижением по суше. Технология расширяет область применения киборгов-насекомых за пределы сухих условий, где они ранее использовались для поисково-спасательных операций и инспекции инфраструктуры. 3D-печать миниатюрного корпуса с точными каналами для газовых трубок и электродов демонстрирует возможности аддитивных технологий в создании функциональных интерфейсов между живыми организмами и электронными системами. Как отмечает профессор Хиротака Сато, расширение рабочих параметров киборгов-насекомых на подводную среду может повысить эффективность спасательных операций в районах, пострадавших от наводнений.
305
17
Китайские учёные разработали технологию голографической 3D-печати, формирующую микрообъекты целиком за 0,6 секунды 🖨 Исследо
Китайские учёные разработали технологию голографической 3D-печати, формирующую микрообъекты целиком за 0,6 секунды 🖨 Исследователи Университета Цинхуа представили метод цифрового некогерентного синтеза голографических световых полей (Synthesis of Holographic Light Fields), который позволяет отверждать трёхмерные объекты внутри объёма фотополимерной смолы практически мгновенно, без послойного наращивания и механического сканирования. Традиционные аддитивные технологии строят изделие последовательно, слой за слоем, что занимает часы и даже дни; DISH заменяет механические перемещения управляемым светом, действуя скорее как объёмный проектор, чем как принтер. Система проецирует трёхмерное голографическое световое поле непосредственно в объём смолы, и там, где интенсивность излучения соответствует заданной модели, материал полимеризуется, формируя готовый объект. В тестах печать полностью сформированных образцов заняла всего 0,6 секунды при скорости до 333 мм³/с. 🔬 Ключевая инновация — использование высокоскоростного вращающегося перископа, проецирующего свет под множеством углов в неподвижный резервуар со смолой. Перекрывающиеся голографические поля формируют точные микроструктуры, которые уточняются через итерационную вычислительную оптимизацию. Разрешение печати достигает 19 мкм в диапазоне глубин 1 см с сохранением деталей до 12 мкм — около пятой части толщины человеческого волоса. Метод совместим с акрилатами различной вязкости. 🔎 Устранение компромисса между скоростью и разрешением открывает новые возможности в биомедицине (быстрое изготовление высокоточных тканевых моделей для тестирования лекарств и регенеративной медицины), микро-робототехнике и гибкой электронике (печать сложных изогнутых взаимосвязанных деталей), а также в производстве компонентов для фотоники, камер и микроэлектромеханических систем (MEMS). Ограничения метода связаны с небольшими размерами объектов и сложностью голографического управления светом, однако сама концепция превращает свет в среду прямого цифрового производства. При этом сверхбыстрая полимеризация позволяет объекту полностью затвердеть ещё до того, как гравитация успеет вызвать его деформацию или опускание в жидкой смоле, — это открывает путь к непрерывному масс-производству: достаточно интегрировать DISH с проточным каналом, где свежеотверждённые изделия автоматически покидают зону печати, уступая место следующим порциям материала. Результаты опубликованы в журнале Nature.
279
18
3D-печать керамикой. Часть 2 Как работает 3D-печать керамикой: стереолитография (SLA) 🚫 В основе разработки ЦАТ лежит метод
3D-печать керамикой. Часть 2 Как работает 3D-печать керамикой: стереолитография (SLA) 🚫 В основе разработки ЦАТ лежит метод лазерной стереолитографии (SLA) — один из наиболее перспективных подходов в аддитивном производстве керамики. В отличие от традиционных методов формовки (литьё из шликера, сухое прессование, гель-формование), стереолитография позволяет создавать детали сложной конфигурации с внутренними полостями, каналами и микрорельефом, недостижимыми при классической механической обработке. 🧂 Технологический процесс включает несколько ключевых этапов. В жидкий фотополимер добавляют керамический порошок (Al₂O₃, ZrO₂, SiC, Si₃N₄ и др.), получая густую пасту с содержанием твёрдой фазы до 50% по объёму. Затем с помощью УФ-лазера (длина волны ~355 нм) происходит послойное затвердевание контура детали — луч сканирует поверхность, запуская реакцию фотополимеризации. После удаления излишков пасты «зелёную» заготовку подвергают двухстадийной термической обработке: сначала выжигают полимерное связующее при 200–500°C, затем проводят спекание при 1400–1700°C для формирования монолитной керамической структуры. Ключевые научно-технические аспекты метода: 📍 Реологические свойства пасты критически влияют на качество печати. Оптимальная вязкость для большинства SLA-принтеров составляет ≤3 Па·с при содержании твёрдой фазы ≥40% по объёму, однако современные установки (например, Ceramaker 300) позволяют работать с суспензиями вязкостью до 28 Па·с. Повышение температуры снижает вязкость и улучшает текучесть материала, что особенно важно для высоконагруженных составов. 📍 Фотополимеризация требует тщательного подбора фотоинициаторов и длины волны лазера. Для материалов с высоким коэффициентом рассеяния и светопоглощения (например, BaTiO₃) могут потребоваться длина волны >400 нм, чтобы избежать дефектов микроструктуры. Керамические частицы влияют на глубину отверждения и латеральное разрешение, поэтому состав пасты должен быть оптимизирован для конкретного материала. 📍 Усадка при спекании — один из главных вызовов технологии. Потери объёма могут достигать 20–30%, что требует компенсации на этапе 3D-моделирования и точного контроля температурных режимов. Для минимизации усадки используют субмикронные порошки и добавляют спекающие добавки. Практические результаты подтверждают эффективность метода: методом SLA получают лёгкие оптические зеркала из карбида кремния (SiC) с плотностью 93,5% и массой на 40% меньше традиционных аналогов. Керамика из диоксида циркония (ZrO₂) демонстрирует прочность на изгиб 154–182 МПа, вязкость разрушения 6,3 МПа·м¹/² и твёрдость 13,9 ГПа — характеристики, сопоставимые с изделиями, полученными классическими методами прессования и спекания. Структура границ зёрен однородна как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, что обеспечивает изотропию механических свойств. Спектр применяемых материалов постоянно расширяется: от оксидов (Al₂O₃, SiO₂, ZrO₂) до нитридов (Si₃N₄, AlN) и карбидов (SiC, TiC). В сочетании с возможностью быстрой смены цифровой модели и отсутствием необходимости в дорогостоящей оснастке это делает керамическую стереолитографию незаменимым инструментом для авиакосмической, медицинской и электронной промышленности, где востребованы сложные компоненты с высокими эксплуатационными требованиями.
300
19
3D-печать керамикой. Часть 1 ЦАТ осваивает 3D-печать керамикой для деталей авиадвигателей 🔥 Центр аддитивных технологий прис
3D-печать керамикой. Часть 1 ЦАТ осваивает 3D-печать керамикой для деталей авиадвигателей 🔥 Центр аддитивных технологий приступил к отработке технологии 3D-печати высокотемпературной керамикой. Новый метод позволяет изготавливать детали авиационных двигателей, выдерживающие температуру свыше 1500°C, что критически важно для создания перспективных силовых установок с повышенной тягой и ресурсом. 🖨 На площадке ЦАТ установили промышленный 3D-принтер, разработанный компанией «Ретех». Оборудование позволяет изготавливать керамические изделия с толщиной стенки до 15 мм, обеспечивая высокое качество деталей благодаря применению новых составов материалов и оптимизированных режимов термообработки. Технология считается одной из самых сложных в аддитивной индустрии: уже при толщине стенки 6–8 мм стандартные режимы термообработки могут привести к возникновению трещин на поверхности. 🔎 В настоящее время специалисты отрабатывают процессы изготовления тиглей для плавки жаропрочных сплавов, керамических стержней для литья лопаток газотурбинных двигателей, термопарных чехлов и фильтрующих элементов. Как отметил генеральный директор ЦАТ Алексей Мазалов, применение керамики позволяет внедрять новые решения при создании двигателей, в том числе изготавливать стержни для литья лопаток и повышать устойчивость деталей к высоким температурам. Освоение этой технологии — важный шаг в импортозамещении, позволяющий заменить дорогостоящую импортную оснастку в литейных и термических цехах различных отраслей промышленности.
285
20
Разработан гибридный инфракрасный сенсор, объединяющий в одном кристалле фотоэлектрический и пироэлектрический механизмы реги
Разработан гибридный инфракрасный сенсор, объединяющий в одном кристалле фотоэлектрический и пироэлектрический механизмы регистрации излучения 👁 Международный коллектив учёных, включающий исследователей НИТУ МИСИС, МПГУ, РКЦ и МИЭМ НИУ ВШЭ, создал инфракрасный детектор на основе монокристаллов теллурида свинца (PbTe), легированного индием, способный регистрировать излучение одновременно двумя физическими способами: как классический фотодиод (фотоэлектрический эффект) и как тепловой сенсор (барьерный пироэлектрический эффект). Работа опубликована в Journal of Applied Physics (Q2) при поддержке РНФ (проект № 23-79-00056) и Минобрнауки России (№ FSME-2025-0002). 🔎 Традиционные инфракрасные детекторы работают по одному из двух принципов: фотоэлектрические датчики преобразуют фотоны в электрический сигнал за счёт генерации электронно-дырочных пар, а тепловые (болометрические или пироэлектрические) сенсоры регистрируют изменение температуры материала под действием излучения. Авторам удалось объединить оба механизма в одном полупроводниковом элементе. В диапазоне средневолнового ИК-излучения (2–5 мкм) устройство работает как фотодиод: фотоны с энергией, превышающей ширину запрещённой зоны, генерируют электронно-дырочные пары, создавая фототок. При облучении излучением с длиной волны 10,6 мкм (энергия фотонов ниже ширины запрещённой зоны) включается тепловой механизм — барьерный пироэлектрический эффект. 💡 Ключевая научная новизна заключается в том, что пироэлектрический эффект — возникновение электрического заряда при изменении температуры — классически считается возможным только в кристаллах без центра симметрии (например, титанат бария, танталат лития). Теллурид свинца обладает центросимметричной кристаллической решёткой и в обычных условиях пироэлектрических свойств не проявляет. Однако легирование индием и формирование p–n-перехода создают встроенное электрическое поле, нарушающее локальную симметрию и сдвигающее ионные подрешётки относительно друг друга. Благодаря сильной температурной зависимости диэлектрической проницаемости PbTe, это приводит к появлению пироэлектрического отклика, при этом стандартные фотоэлектрические характеристики сохраняются. Экспериментальные образцы протестированы в диапазоне температур от –233 до –83°C, характерном для высокочувствительных ИК-детекторов. Испытания подтвердили высокую чувствительность в фотоэлектрическом режиме, устойчивый тепловой отклик и стабильность характеристик при длительной работе. Разработанная архитектура открывает путь к созданию универсальных компактных матричных сенсоров, способных одновременно анализировать спектральные и тепловые характеристики объектов, что перспективно для тепловидения, систем ночного видения, промышленной диагностики и научных исследований, а также для различного рода спектрального анализа.
295