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如果说在未来,世界被一件高科技产品彻底改变,那么它很可能是3D打印机。就像MP3播放器彻底改变了音乐行业、电商改变购物习惯一样,在之后的几年,3D打印技术或许会取代现有的大部分工艺和制作方式,形成新的行业标准。在跑鞋上镶嵌钻石将变得很...


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如果说在未来,世界被一件高科技产品彻底改变,那么它很可能是3D打印机

就像MP3播放器彻底改变了音乐行业、电商改变购物习惯一样,在之后的几年,3D打印技术或许会取代现有的大部分工艺和制作方式,形成新的行业标准。在跑鞋上镶嵌钻石将变得很平常。

运动鞋的演变,除了设计的变化外就是材料和工艺的进化。而每一双运动鞋从设计到成品需要无数次的尝试和修改。在这漫长的周期中,需要耗费巨大的人工和材料,手板加工厂,3D打印可以将一双最|新的鞋子的设计周期从之前的几年降低到几分钟。彻底去掉中间繁琐的反复实验阶段,从构思到成品就在眨眼之间。


而且任何“天方夜谭”都可以立刻摆在桌上自信讨论。

3D打印在通过3D扫描后直接记录数据就可以根据需求制造出一双完全贴合您双脚的鞋子。而通过大数据,设计人员可以在鞋内融入你的运动数据,结合生物力学选择适合你的材料和调整

你的鞋子设计。让你达到更高舒适性和稳定性。“量身打造”,由内而外!


3D打印支持多种材料,从金属陶瓷,你可以根据你的特定环境和需求,随意的组合。鞋子会满足你所有需要,不管是刚性,柔性还是透明的材料或者香味,发光。

丰富的色彩让这个世界色彩更丰富。可以能满足所有人的任何奇思怪想。

NewBalance 已经用选择性激光烧结(Selective Laser Sintering)3D打印技术打造的新款运动鞋。用传感器来记录数据,并且模拟比赛条件下的运动状态。它还采用了动作捕捉系统和测力板来测量从传感器收集到的数据建立个人资料,并且将这些数据运用到跑鞋里面。


等到2016年的里约热内卢奥运会,世界顶|级的田径选手将在科技的帮助下把世界纪录刷新到怎样的高度呢?让我们拭目以待。

NIKE用3D技术采用选择性激光烧结技术(SLS工艺)制作的足球鞋——Vapor Laser Talon Boot(蒸

汽激光爪),官方称该跑鞋还拥有优异的性能,能提升足球运动员在前40米的冲刺能力。Vapor Laser Talon Boot 整双下来只有150多克重。

世界杯期间,NIKE耐克采用的3D打印机为内马尔、鲁尼和C罗大|牌球员等制作的特别版球包(Soccerbag) ——Nike Soccer

Rebento Duffel 。

3D打印在篮球鞋上运用。


Adidas的3D打印鞋。

3D打印的一体成型更优化于现在的一体成,想想之前一个模具就需要研发人员几个月的时间,现在完全就不需要这样的一个流程,不需要多余的拼装,还能实现很多现在的工艺手段达不到的效果和功能。

3D打印除了能制作鞋子、衣服、头盔、眼镜,之后我们可能住着3D打印的房子,开着3D打印的车子,搂着3D打印的妹子……

科技,让生活更美好!



还有,相信我,长时间工作在超净间里绝|对不是什么愉快的体验。如果未来人们可以用 3D 打印制造芯片,那么制造周期就将会大大缩短,因为我们不再需要那么多的工艺环节,成本也可以大大地降低,因为我们将只需要一个很小的超净环境。顺便,制造芯片的过程也会愉快很多。当然,现在我们还是做不到的,那么未来我们实现了 3D 打印芯片 Intel 是不是就要倒闭了?也不一定。


3D 打印要面对的第|一个问题,是尺寸精度。还是上面的制造芯片的例子,人们现在已经掌握了 14 纳米的硅工艺,那么 3D 打印可以做到多少呢?我找得到的最|好的 3D 打印机精度可以到 100 微米(1 微米 = 1000 纳米),Wikipedia 上说更好的可以达到 16 微米,但这显然不够好,即使不同 Intel 的工艺比,对比传统机械加工也完全没有优势,很多小型的机械加工厂对一些产品的尺寸精度要求也可以达到半个丝(1 个丝 = 10 微米)。我 PhD 的研究内容是高精度 3D 打印的控制算法,把材料熔化再堆积成形的 3D 打印是很难达到 10 微米以下的精度的,原因是材料在喷头处形成的液滴直径大概就有 10 微米,用直径 10 微米的液滴来达到 10 微米以下的精度几乎是不可能的。学术界有一些办法来解决这个问题,其中的一种叫做 Electrohydrodynamic-jet Printing,简称 E-jet Printing,它的原理是在喷头和打印平台之间施加一个受控的电场,材料中的电荷


受到电场的驱动会在喷头尖端形成锥形 (Taylor Cone),Taylor Cone 尖端的直径将远小于 10 微米,如果继续施加电压,那么尖端的材料将被沉积到平台上,形成一个小直径的材料液滴,通过这种方式可以实现高精度的 3D 打印。在我们的实验室里,可以实现 1 微米甚至 1 微米以下的精度,但由于打印过程本身的一些特性,我们并不能保证稳定的精度输出,这就是我 PhD 研究要做的工作,通过空间的迭代学习控制算法来试图提高打印的精度。在我研究的经验和所见范围来看,1 微米的精度几乎是目前能达到的最|高精度,而从学术界到广泛的商业应用之间往往还有一个过程。因此,仅就芯片制造这一领域来说,短时间内想通过 3D 打印技术来挑战 Intel 是不太可能的,因为硅工艺也在一刻不停地飞速发展着。但是,cnc手板加工,并不是所有时候人们都需要 14 纳米工艺的芯片的,如果 3D 打印芯片可以成功,那么在集成度不太高的应用场合,3D 打印技术就可以大大地降低成本、缩短周期。


3D 打印要面对的第二个问题, 是材料受限。显然,报价模型手板加工,并不是所有的材料都能够 3D 打印出来,据我所知,目前常见的 3D 打印机是熔化高分子材料后再成形,也有一些 3D 打印机可以打印特定的金属材料。当然这里还有一个 3D 打印的定义问题,学术界一直存在着几个相关的名词,黄江手板加工,在不同的场合都曾经被叫作过 3D 打印,比如快速成形 (rapid prototyping),增材制造 (additive manufacturing),在我的印象中,并不存在一个广泛公认的 3D 打印的定义和范围,学术界内部交流似乎并不常用这个词,但科学家们除了做研究还要“推销”自己的想法 (sell ideas),所以在传播自己的研究时会常常用到 3D 打印这个名字,而媒体上的 3D 打印包含的范围就更广。在这样的现状下,经常出现一些人说 3D 打印不能做什么,但是另一些人引用媒体的报道来反驳的情形,其实彼此的“3D 打印”并不是同一个定义。



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