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在腔体内,微波会接触腔体表面材料的电子,因此腔体材料的电阻直接决定了微波腔体的性能。腔体材料的理想电阻是零,即超导状态。制造超导微波谐振腔的成本很高。3D打印有望显著降低成本,提高生产速度——但是3D打印是否会破坏材料的超导特性?在克...


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在腔体内,微波会接触腔体表面材料的电子,因此腔体材料的电阻直接决定了微波腔体的性能。腔体材料的理想电阻是零,即超导状态。


制造超导微波

谐振腔的成本很高。3D打印有望显著降低成本,提高生产速度——但是3D打印是否会破坏材料的超导特性?在克里顿之前没人知道。

为了研究3D打印对材料超导特性的影响,克里顿团队打印了2个内壁形状复杂的谐振腔:他们选择性熔化铝粉以生成特定形状,然后继续不断熔化铝粉,让熔融金属附着并成形在之前生成的毛坯上,如此这般直到完成。

这个过程既快又便宜,但是有几个潜在的问题。

首先,3d打印无人机外壳,3D打印出来的腔体表面比较粗糙。其次,用于3D打印的铝粉和标准工业铝粉Al-6061的组分并不一样。3D打印铝粉中有占12%质量的硅粉,而标准工业铝粉中,硅粉只占0.8%的质量。3D打印铝粉包含0.118%的铁和0.003%的铜,而工业铝粉包含0.7%的铁、0.15%的铜和1.2%的镁。

之前没人知道表面粗糙度以及3D铝粉和工业铝粉的成分差异会导致什么结果。


克里顿团队决心回答这个问题。令他们吃惊的是,材料成分的差异并没有影响最终3D打印出来的微波谐振腔的超导特性。

根据克里顿团队的报道,该谐振腔在零下271.8℃进入超导状态,与理论预期一致,并且电特性与使用Al-6061工业铝粉制造的产品高度相似。“3D打印微波谐振腔的性能完全可以比拟使用Al-6061工业铝

粉生产的产品,并且3D打印导致的腔体内表面粗糙度增加没有影响最终性能。”

此外,他们抛光了其中一个3D打印腔体的内壁,将该腔体加到500℃,成都3d打印无人机,再自然冷却至室温。该过程使得作为杂质的硅原子被挤出材料结构。“500℃下的4小时退火处理成功将作为杂质的硅原子排除,腔体的Q值(微波能量损耗越低,Q值越高)提高了1倍。”


该研究的具有显著的潜在后继研究价值。一个可能的研究方向是在3D打印中使用更纯的铝粉,克里顿团队称,3d打印无人机,这应该可以制造出质量更高的谐振腔。另外一个方向是制造用传统制造方法无法生产的谐振腔腔

体,3d打印无人机多少钱,获得之前工程上无法实现的性能。

该研究开辟了用3D打印技术生产超导微波器件的新纪元。



3D打印离走进大众生活还有多远?

虽然知道3D打印应用领域很多,但是有一点是实在想不到,3D打印跟普通群众如何接轨?3D打印何时可以走进生活?

问题是离走进大众的生活有多远 你回答的是3D打印能做什么

3D打印能做的东西很多 但是离大众还是很遥远 好吧 能做手办

大家为什么还要去日产买 就算买盗版人也有专门做手办的

煎饼这东西有多坑 你不会一点也没听说过吧?

就唯|一一个首饰靠谱点 但是离大众也不近啊

事实上 3D打印离大众很遥远 能做并不代表可以取代传统行业

想来想去感觉只能通过手机壳接轨。。



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