Las impresoras 3D pronto podrán crear circuitos electrónicos

Las impresoras 3D pronto podrán crear circuitos electrónicos / Tecnología futura

Las impresoras 3D ahora son capaces de crear estructuras más diversas que nunca. Ya hemos encontrado tejido humano impreso en 3D. Cómo pueden ser posibles los seres humanos en la impresión en 3D. Algún día Cómo pueden ser posibles los seres humanos en la impresión en 3D. ¿Cómo funciona la bioimpresión? ¿Qué se puede imprimir? ¿Y será capaz alguna vez de imprimir un ser humano completo? Leer más, alimentos impresos en 3D ¿Los alimentos impresos en 3D eliminarán a los humanos de la cocina? ¿Los alimentos impresos en 3D eliminarán a los humanos de la cocina? Probablemente sepa que las impresoras 3D se han utilizado para crear todo, desde engranajes mecánicos hasta extremidades protésicas y tejido humano vivo. ¿Pero sabías que también están siendo utilizados para imprimir alimentos? Leer más, e incluso edificios.

Se han construido casas, cobertizos e incluso castillos utilizando mampostería impresa en 3D. Las impresoras 3D capaces de imprimir metal también comienzan a ser comunes.

Este es un crecimiento explosivo, definitivamente, pero hay algunos tipos de fabricación que han eludido las impresoras 3D hasta ahora. Un área destacada es la impresión de circuitos integrados..

Tecnología actual

La electrónica impresa ya existe, pero al igual que muchas tecnologías futuristas en sus formas contemporáneas Impresión 3D: ¿Mito o realidad de la ciencia ficción? Impresión 3D - ¿Mito o realidad de la ciencia ficción? Un pilar de la ciencia ficción desde que comenzó el género, la idea de poder crear tus propios objetos en casa es comprensiblemente bastante fascinante. Quien no ha soñado con tener su propio replicador que hace galletas ... Leer más, los costos pueden ser irrisorios. También suelen requerir sus propias unidades de impresión..

Los intentos anteriores de electrónica impresa en 3D, como Carbomorph, utilizaron la tecnología adecuada pero aún no lograron los niveles de conductividad necesarios para una PCB, lo que hace que el intento de hacer que los circuitos electrónicos complejos no sean útiles. Sin embargo, los esfuerzos de baja energía, como un controlador de juego, tuvieron éxito.

Pero este es un mercado cambiante con una demanda cervecera. Más empresas, inversores y laboratorios de investigación de universidades se están sentando y tomando nota del potencial financiero de la electrónica impresa en 3D. Debido a esto, se está haciendo un gran progreso.

Funcionalizar

En 2012, Michael Toutonghi y su hijo se dispusieron a construir un cohete electromagnético para un proyecto de feria de ciencias, utilizando principalmente materiales de impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D y cómo funciona exactamente? ¿Qué es la impresión 3D y cómo funciona exactamente? Imagínese si pudiera imprimir objetos tridimensionales directamente desde una impresora en su hogar. Cuando era niño en la escuela primaria, pensé que sería increíble si pudiera imprimir pizzas ... Leer más. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que la electrónica necesaria para que su cohete funcionara completamente estaba actualmente fuera del espectro de impresión 3D disponible. Sintiendo que esto era inaceptable, hicieron lo que haría cualquier ingeniero que se precie, y encontraron una solución. El resultado es F-Electric, un material altamente conductor que se puede alimentar a impresoras diseñadas para tomar materia prima de plástico PLA estándar. La seguridad es lo primero: elija el filamento correcto para su impresora 3D La seguridad es lo primero: elija el filamento adecuado para su impresora 3D. Imprime circuitos eléctricamente conductores..

Su producto de diseño propio y de desarrollo propio en el hogar puede producir filamentos con una resistencia de menos de 1 ohm / cm. La conductividad de otros filamentos de impresión 3D disponibles actualmente varía entre 1.000 y 10.000 ohm / cm. Una solución de impresora todo en uno, financiada a través de una exitosa campaña de Kickstarter, le costará al menos $ 1,500 para pisar el campo de juego.

En comparación, Toutonghi ha creado un filamento conductor que actualmente se vende a $ 70 por media libra, y puede alimentarse con impresoras 3D tradicionales de bajo costo. Incluso el precio del filamento debería caer rápidamente a medida que comienza la producción en masa. La empresa Functionalize F-Electric de Toutonghi lanzó una campaña de Kickstarter en busca de $ 100,000 en fondos, ofreciendo a los patrocinadores bajos la oportunidad de comprar algunas chucherías impresas en 3D, que incluyen un llavero LED impreso en 3D, una caja de cerradura magnética impresa en 3D y un juguete de escritorio de levitación magnética impresa en 3D.

Desafortunadamente, la campaña F-Electric Kickstarter no alcanzó su objetivo de $ 100,000, llegando a solo $ 30,126 en 227 patrocinadores.

Sin embargo, esto no ha interrumpido a Toutonghi y su equipo, y, como resultado de la publicidad obtenida a lo largo de su campaña, F-Electric aún entrará en producción en un futuro cercano, aunque no está claro exactamente de qué forma, como una serie de Las asociaciones potenciales comienzan a manifestarse. Mientras tanto, Functionalize sigue ofreciendo su filamento a la venta a través de su propio sitio, por lo que no todo está perdido..

Universidad Tecnológica de Nanyang

Functionalize no es el único juego en la ciudad.

NTU Singapur imprimió con éxito un complejo circuito electrónico utilizando una impresora de camisetas común, un proceso que, aunque no es técnicamente una impresión en 3D, emplea muchos de los mismos procesos y se puede combinar con la impresión en 3D tradicional para producir resultados híbridos. Los circuitos se pueden imprimir directamente en una variedad de materiales cotidianos: plásticos, papel de aluminio y papel han tenido exitosas pruebas.

El profesor asociado Joseph Chang, jefe del Grupo de Investigación de la NTU en Singapur, cree que:

“Esto significa que podemos tener productos más inteligentes, como un cartón que le dice exactamente cuándo vence la leche, un vendaje que le indica cuándo es el momento de una reparación y parches inteligentes que pueden monitorear las señales de vida como su ritmo cardíaco”

El proceso de NTU es diferente de otras impresiones electrónicas existentes, ya que los circuitos se completan sin el uso de agentes oxidantes o cualquier producto químico tóxico, lo que significa que el producto finalizado es "verde", escalable y se puede completar en cuestión de minutos una vez finalizado el diseño..

Con estas credenciales ecológicas en mente, la NTU ve su innovador proceso de impresión electrónica como un paso importante en la ciencia biomédica y desarrollará una gama de circuitos impresos digitales y analógicos para sensores y procesadores médicos en un futuro próximo.

¿De qué sirven los circuitos impresos en 3D??

Te sorprenderías!

El mundo está lleno de entusiastas de la electrónica que les gusta nada más que diseñar, explorar, innovar y experimentar en todo el espectro de la electrónica. Pero, como cualquier número de esos entusiastas le dirá, grabar su propia PCB es un proceso difícil y tedioso que tiende a perder su encanto después de esa primera ronda..

El desarrollo de la electrónica impresa en 3D a través de reemplazos de filamentos de fácil acceso, como el F-Electric, reduciría significativamente la barrera de entrada para los usuarios potenciales, alentando a que más personas se involucren, estimulando la experimentación en todo el mundo. La electrónica impresa en 3D podría algún día ayudar a los usuarios a ser más autosuficientes en términos de productos electrónicos de bajo costo, y podría abrir todo un nuevo mundo de innovación tecnológica de participación colectiva..

¿Emocionado con las impresoras 3D que pueden fabricar productos electrónicos? ¿Qué crearías con ellos? Háganos saber en los comentarios.!


Créditos de imagen: Impresora 3D a través de Wikimedia Commons, Elza van Swetlen a través de Flickr, Perforación a través de Jeanbaptisteparis, Flickr, Imagen destacada a través de Wikimedia Commons

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