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 more1 367
Subscribers
No data24 hours
+37 days
+1530 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
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 September | 0 | |||
| 09 September | 0 | |||
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | +2 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | +2 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 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 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. 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) 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 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.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) 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 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) 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
🪳 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
🖨 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 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 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 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 |
