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打印頭是材料擠出3D打印系統(tǒng)的基石,現(xiàn)在能夠處理幾乎任何材料。近日,約翰霍普金斯大學研究團隊全面探討了噴頭技術在材料擠出3D打印系統(tǒng)中的核心作用及其最新進展。系統(tǒng)地總結了噴頭技術如何通過多功能設計突破傳統(tǒng)制造限制,為復雜材料組合和高精度結構提供了全新解決方案。此外,本文還確定了開放的挑戰(zhàn),并對多材料3D打印的未來進行了展望。相關論文以《多材料擠出3D打印噴頭》為題,發(fā)表在《自然綜述:材料》(Nature Reviews Materials)上。
噴頭技術的三大突破
在3D打印領域,噴頭技術作為核心部件,其設計直接影響著材料的可打印性和最終產品的性能。噴頭技術的發(fā)展經(jīng)歷了從單一材料到多材料、從固定形狀到動態(tài)調整的轉變。現(xiàn)代多材料擠出噴頭通過以下創(chuàng)新實現(xiàn)了質的飛躍:
形狀調制噴頭:精度與速度的平衡傳統(tǒng)
3D打印技術受限于固定噴嘴尺寸,難以兼顧高精度和大尺寸結構的打印。而形狀調制噴頭,包括固定、自適應和多輸出噴頭,能夠動態(tài)調整噴嘴尺寸和形狀。例如,自適應噴頭通過改變出口直徑,實現(xiàn)了從微米級到厘米級結構的無縫打印。這種靈活性使得打印復雜幾何形狀和梯度結構成為可能,為航空航天、醫(yī)療等領域的高精度需求提供了解決方案。
▲形狀調制打印頭
性能調制噴頭:材料性能的實時調控
性能調制噴頭通過旋轉、振動或外部刺激(如磁場、溫度)實時調控材料性能。例如,磁性噴頭可定向排列鐵磁顆粒,制造可編程變形的軟體機器人。這種技術不僅拓展了材料的應用范圍,還為智能材料和柔性電子設備的開發(fā)提供了新途徑。在陶瓷制造中,通過溫度調控可以優(yōu)化陶瓷粉末的熔融狀態(tài),提高打印件的密度和強度。
▲屬性調制打印頭
多材料處理噴頭:功能梯度材料的實現(xiàn)
多材料處理噴頭支持材料快速切換、混合和共擠,實現(xiàn)功能梯度材料或異質結構的打印。例如,共擠噴頭可同時擠出硬質和軟質材料,制造兼具高剛度和韌性的晶格結構。這種技術在機械超材料、生物打印等領域具有廣泛應用前景。例如,在生物打印中,共擠噴頭可以同時打印細胞外基質和細胞,促進組織的血管化和細胞存活。
▲多材料打印頭
應用領域的廣泛拓展
噴頭技術的進步為多個領域帶來了革命性應用:
應用拓展
機械超材料:通過多材料組合設計出具有負泊松比或可調應變行為的結構。
軟體機器人:集成傳感與驅動功能,例如磁性噴頭打印的軟體抓手可遠程操控。
生物打?。?/span>共擠噴頭制造血管化組織,或通過犧牲材料技術形成營養(yǎng)輸送通道,提升細胞存活率。
4D打印:利用刺激響應材料(如溫敏水凝膠)實現(xiàn)打印后形狀自變形。
▲材料擠出增材制造中的新興應用
未來挑戰(zhàn)與展望
面臨的挑戰(zhàn)
材料兼容性:當前噴頭多采用光固化聚合物制造,難以適應高溫或腐蝕性材料,未來需開發(fā)金屬或陶瓷噴頭。
控制系統(tǒng)優(yōu)化:現(xiàn)有G代碼語言難以協(xié)調多模塊同步操作,需開發(fā)獨立控制算法以提升效率。
規(guī)?;a:如何將實驗室技術轉化為工業(yè)級應用,仍需解決速度、精度和成本間的平衡問題。
文章指出,噴頭技術的模塊化設計為未來創(chuàng)新提供了廣闊空間,例如結合更多功能(如4D打印實時調控)或擴展至熔融沉積成型(FFF)等普及技術。隨著材料與控制的進一步突破,3D打印有望徹底改變航空航天、醫(yī)療和消費品等領域的制造方式。
總結與啟示
文章首次將噴頭技術歸納為形狀調制、性能調制、多材料處理三大創(chuàng)新維度,突破了傳統(tǒng)按設備類型劃分的研究框架。清晰展現(xiàn)了噴頭設計從 "單一執(zhí)行部件" 向 "智能材料處理器" 的進化路徑。涵蓋技術原理和工程應用關聯(lián)分析,為后續(xù)研究提供了可復制的研究范式。但該研究仍存在可拓展空間:如對金屬、陶瓷基復合材料打印的噴頭耐磨損特性分析不足,對極端環(huán)境下的噴頭系統(tǒng)可靠性研究尚屬空白。但整體而言,文章通過 "基礎研究 - 技術創(chuàng)新 - 工程應用" 的完整邏輯鏈,不僅夯實了3D打印噴頭技術的理論根基,更以鮮明的問題導向為產業(yè)界指明了突破方向。
其中提出的多材料復合制造理念,正在被升華三維粉末擠出打印技術(PEP)的國產創(chuàng)新實踐所印證,其針對高性能特種金屬和先進陶瓷的特殊加工需求,自主研發(fā)了獨立雙噴嘴擠出系統(tǒng)與三螺桿雙組份單噴嘴擠出系統(tǒng),通過兩種差異化技術路徑,破解了多材料復合、梯度功能材料制備、高精度界面調控等行業(yè)難題,推動金屬、陶瓷從單一結構向 “復合結構 - 功能一體化” 器件跨越。隨著技術的不斷突破,我們有理由期待,3D打印將在更多領域為高端制造帶來更多驚喜。
▲升華三維PEP技術的顆粒擠出系統(tǒng)
論文信息:
Brown, N.C., Ames, D.C. & Mueller, J. Multimaterial extrusion 3D printing printheads. Nat Rev Mater (2025).
來源聲明:
原文來自公眾號高分子科學前沿,經(jīng)本平臺整理發(fā)布。僅代表作者個人觀點,作者水平有限,如有不科學之處,請在下方留言指正!
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