گرافن را «ماده جادویی» قرن 21 مینامند. این ماده که گفته میشود محکمترین مادهای است که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته، جایگزینی برای سیلیکون است و خواص عجیب آن مانند بیشترین میزان رسانایی الکتریکی در بین مواد شناخته شده، دنیای علم و رسانهها) را تکان داده است .
گرافن ماده ای منحصربه فرد با پایهی کربنی و دانسیتهی اتمی بالاست.
ترکیب غیر عادی خواص آن نظیر سختی و استحکام مکانیکی بسیار بالا(100 برابر محکم تر از فولاد)، رسانایی الکتریکی و حرارتی بالا و قابل تنظیم، خصوصیات عالی نوری وسطحی است و ازطریق عامل دار کردن شیمیایی ،موردتوجه خاص محققان قرارگرفته است.
این حقیقت که شیمیدانان به سختی میتوانند جایگزینی برای گرافن پیدا کنند، سبب شده که این ماده دارای کاربردهای فراوانی در نانوالکترونیک، پیلهای خورشیدی و ابزارهای ذخیره انرژی مثل باطری ها و ابرخازنها باشد.
مواد ضدگلوله جایگاه مهمی در کاربردهای امنیتی و صنایع نظامی دارند. این مواد با استحکام بسیار بالا میتوانند انرژی مربوط به اصابت گلوله را تحمل کنند؛ اما مشکل اساسی این مواد بهویژه در کاربردهای نظامی، وزن بالا است که قدرت مانور و حرکتهای سریع را از افراد میگیرد.
پیش از این، گرافن (با ساختاری مشابه کربن در گرافیت اما به ضخامت یک لایه اتمی) به عنوان یک ماده با استحکام بالا شناخته میشد، اما میزان استحکام آن مورد آزمایش قرار نگرفته بود. در این میان، محققان آمریکایی گلولههای کوچکی را که از نشاندن ذرات طلا روی شیشه به دست آمده بود، با سرعت 6700 مایل بر ساعت!
به یک هدف گرافنی شلیک کردند. نتایج نشان داد که این لایه گرافنی، دو برابر کولار (Kevlar، نام تجاری مشهورترین ماده جهت استفاده در کاربردهای ضدگلوله است) و دهها برابر فولاد استحکام دارد. بنابراین، این ماده بسیار نازک و سبک میتواند تحولی در فناوری جلیقههای ضدگلوله ایجاد کند.
از کاربردهای اصلی گرافن میتوان به موارد زیر اشاره نمود
یکی از کاربرد های همیشگی پرینتر سه بعدی استفاده از آنها در کمک به ساخت اعضای مصنوعی انسان ها است.
مثلا هنگامی که دندانها پایداری خود را از دست دادهاند یا به طور کامل از دست میروند، سریعترین و بدون دردترین راه حل برای جایگزین کردن آنها استفاده از پروتزهای ثابت و متحرک است.
امروزه پروتزهای بسيار زياد و خلاقانه ای با استفاده از پرینتر سه بعدی توليد شده و به افراد نيازمند عرضه می شود ولی خيلی از اين پروتزها و يا به عبارت ديگر دستهای مکانيکی پرينت شده قابليت کنترل ندارند و از طرفی به راحتی در اختيار همگان نیستند
با استفاده از اين پروتزهای پرینت شده با پرینتر سه بعدی ، افراد نيازمند می توانند اميد بیشتری به زندگی داشته باشند و در انجام بسیاری از کارها نيازمند کمک ديگران نباشند و نهايتا اين موضوع می تواند به آنها در يافتن شغل مناسب کمک کند تا بتوانند به زندگی عادی برگردند.
این پروتز پرینت شده تنها يک دست مکانيکی نیست و شامل انگشتان دست، مچ ، بازو و قسمت اتصال به بدن فرد استفاده کننده می باشد که به خوبی قابل کنترل است.
استفاده از پروتز موقت مزایای بسیاری مانند صرف زمان لازم برای فروکش کردن ورم یا التیام کامل قسمت باقیمانده از پا یا هر عضو قطع شده دیگری دارد، این زمان حدود شش ماه یا بیشتر طول میکشد.
ژل لاینر محافظ یا جوراب پروتز برای محافظت از پوست حساس عضو به جا مانده بین بدن و سوکت پوشیده میشود.
در طراحی اين پروتز از سيستم قفل شونده با قابليت چرخش و يک مچ ابداعی استفاده شده. از اين پروتز می توان در انجام خيلی از کارهای روزمره استفاده کرد.
نحوه حرکت انگشتان اين پروتز به گونه ای طراحی شده که قابليت گرفتن خيلی از اشياء را بدون تلاش زياد داراست و همچنين قابليت چرخش مچ اين امکان را فراهم می کند که افراد به راحتی بتوانند با استفاده از قاشق و چنگال غذا بخورند.
هر ساله، نواقص مربوط به تولد، تروما و جراحی منجر به ایجاد نواقص استخوانی می شوند که فرد را نیازمند استفاده از جایگزین های استخوانی می کند. معمولا پزشکان و جراحان برای حل این مشکل از استخوان فیبولا(نازک نی) بیمار استفاده می کنند که معمولا وزن زیادی را تحمل نمی کند. آن ها این استخوان را بریده و به صورت دلخواه شکل داده و آن را به جایگاه مورد نیاز ایمپلنت می کنند. این روش نه تنها موجب ایجاد تروما در پای بیمار می شود، بلکه با موفقیت نیز همراه نیست زیرا معمولا این استخوان نازک نی جایگزین نمی تواند به خوبی استخوان اصلی شکل بگیرد و بعد از مدتی کارایی خود را از دست می دهد.
به منظور رفع این مشکل دکتر گریسون و همکاران در جان هاپکینز در صدد برآمدند که از بافت های پرینت شده سه بعدی استفاده کنند. آن ها برای تولید این بافت از پلیمر پلی کاپرولاکتون(PCL) استفاده کردند که یک پلی استر زیست تجزیه پذیر استفاده کردند. مطالعاتی که با استفاده از پلی کاپرو لاکتون صورت گرفته بود نشان می دهد که این پلیمر به اندازه کافی قوی هست اما تشکیل استخوان جدید را به خوبی حمایت نمی کند. بنابراین، آن ها این پلیمر را با مقادیر زیادی از پودر استخوان مخلوط کردند.
طراحی ساختار سه بعدی برای ساخت مدل سه بعدی یک عضو بدن با محدودیت های زیادی همراه است ولی در شرکت پرینتر سه بعدی ایران ما با ستفاده از تصاویر سی تی اسکن و ام ار ای و با به کاربردن نرم افزار های طراحی پیشرفته موفق به طراحی مدل سه بعدی و ساخت آن با دستگاه پرینتر سه بعدی شدیم.
بیشترین کاربردهای این نوع مدل ها ، استفاده های آموزشی و آزمایشگاهی است که در رشته های بیولوژی، جانورشناسی و غیره کار برد فراوان دارند.
جمجمه موش رت
این مدل توسط دستگاه پرینتر سه بعدی ultimaker در شرکت پرینتر سه بعدی ایران ساخته شده است.
هر ساله، نواقص مربوط به تولد، تروما و جراحی منجر به ایجاد نواقص استخوانی می شوند که فرد را نیازمند استفاده از جایگزین های استخوانی می کند. معمولا پزشکان و جراحان برای حل این مشکل از استخوان فیبولا(نازک نی) بیمار استفاده می کنند که معمولا وزن زیادی را تحمل نمی کند. آن ها این استخوان را بریده و به صورت دلخواه شکل داده و آن را به جایگاه مورد نیاز ایمپلنت می کنند. این روش نه تنها موجب ایجاد تروما در پای بیمار می شود، بلکه با موفقیت نیز همراه نیست زیرا معمولا این استخوان نازک نی جایگزین نمی تواند به خوبی استخوان اصلی شکل بگیرد و بعد از مدتی کارایی خود را از دست می دهد.
به منظور رفع این مشکل دکتر گریسون و همکاران در جان هاپکینز در صدد برآمدند که از بافت های پرینت شده سه بعدی استفاده کنند. آن ها برای تولید این بافت از پلیمر پلی کاپرولاکتون(PCL) استفاده کردند که یک پلی استر زیست تجزیه پذیر استفاده کردند. مطالعاتی که با استفاده از پلی کاپرو لاکتون صورت گرفته بود نشان می دهد که این پلیمر به اندازه کافی قوی هست اما تشکیل استخوان جدید را به خوبی حمایت نمی کند. بنابراین، آن ها این پلیمر را با مقادیر زیادی از پودر استخوان مخلوط کردند.
طراحی ساختار سه بعدی برای ساخت مدل سه بعدی یک عضو بدن با محدودیت های زیادی همراه است ولی در شرکت پرینتر سه بعدی ایران ما با ستفاده از تصاویر سی تی اسکن و ام ار ای و با به کاربردن نرم افزار های طراحی پیشرفته موفق به طراحی مدل سه بعدی و ساخت آن با دستگاه پرینتر سه بعدی شدیم.
بیشترین کاربردهای این نوع مدل ها ، استفاده های آموزشی و آزمایشگاهی است که در رشته های بیولوژی، جانورشناسی و غیره کار برد فراوان دارند.
نمونه مدل مغز انسان و نمونه دورنگ ساخته شده به وسيله پرينتر سه بعدي دو نازله.
تیمی از محققان دانشگاه نورث وسترن، پرینت سه بعدی استخوان را با مواد زیستی توسعه داده اند که اسکلت را ترمیم می کند. محققان هنوز این اسکلت را بر روی انسان مورد آزمایش قرار نداده اند، اما در آزمایش هایی که بر روی نمونه های حیوانی انجام شد، محققان قادر به ترمیم جمجمه یک میمون و جوش دادن استخوان پشت موش شدند. این ماده مصنوعی هایپر الاستیک نام دارد که از سرامیک و پلیمر ساخته شده و می تواند با استفاده از یک پرینتر تجاری پرینت گرفته شود. این ماده جدید بر خلاف دیگر موادی که برای پیوند استخوان مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا شکننده هستند؛ انعطاف پذیر، محکم و مستعد خرد شدن و یا شکستگی نخواهند بود.
هر ساله، نواقص مربوط به تولد، تروما و جراحی منجر به ایجاد نواقص استخوانی می شوند که فرد را نیازمند استفاده از جایگزین های استخوانی می کند. معمولا پزشکان و جراحان برای حل این مشکل از استخوان فیبولا(نازک نی) بیمار استفاده می کنند که معمولا وزن زیادی را تحمل نمی کند. آن ها این استخوان را بریده و به صورت دلخواه شکل داده و آن را به جایگاه مورد نیاز ایمپلنت می کنند. این روش نه تنها موجب ایجاد تروما در پای بیمار می شود، بلکه با موفقیت نیز همراه نیست زیرا معمولا این استخوان نازک نی جایگزین نمی تواند به خوبی استخوان اصلی شکل بگیرد و بعد از مدتی کارایی خود را از دست می دهد.
به منظور رفع این مشکل دکتر گریسون و همکاران در جان هاپکینز در صدد برآمدند که از بافت های پرینت شده سه بعدی استفاده کنند. آن ها برای تولید این بافت از پلیمر پلی کاپرولاکتون(PCL) استفاده کردند که یک پلی استر زیست تجزیه پذیر استفاده کردند. مطالعاتی که با استفاده از پلی کاپرو لاکتون صورت گرفته بود نشان می دهد که این پلیمر به اندازه کافی قوی هست اما تشکیل استخوان جدید را به خوبی حمایت نمی کند. بنابراین، آن ها این پلیمر را با مقادیر زیادی از پودر استخوان مخلوط کردند.
مهمتر از همه اینکه، این ماده، حتی در فضاهای کوچک هم نفوذپذیر و جاذب باقی می ماند. این ها خواصی قابل توجه محسوب می شوند، چرا که مواد بیولوژیکی مانند رگ های خونی ما، باید قادر به انتقال مواد باشند تا استخوان مجددا رشد کند. آدام یاکوس، یکی اعضای تیم، گفت:” استخوان هایپر الاستیک کاملا مصنوعی، بسیار ارزان و ساخت آن نیز بسیار راحت است.”
وی همچنین با توجه به اینکه استخوان هایپر الاستیک قابل بسته بندی، حمل و نگهداری است، ابراز امیدواری کرد که استخوان هایپر الاستیک حتی در کشورهای در حال توسعه هم در دسترس قرار گیرد.
این روزها پرینتر یا چاپگرهای سه بعدی دیگر نه یک رویا و نه یک محصول غیرکاربردی هستند که فقط بتوان در کارخانهها از آن استفاده کرد. بلکه این محصول در دستان شماست تا بتوانید یک قطعه خراب یکی از وسایلتان را پرینت بگیرید و بلافاصله دریافت کنید.
با ورود پرینت اعضای بدن به عرصه علوم پزشکی، پزشکان راه آسانتری برای آموزش آناتومی انسان دارند و علاوه بر آن برای اینکه تمرینات جراحی را در دنیای حقیقی انجام دهند دیگر نیازی به شکافتن جسد انسانها نیست.
از زمانی که پرینترهای سهبعدی توانستند اعضای بدن انسان را پرینت گرفته و برای نمایش در ابعاد سه گانه در کلاسها آماده کنند جراحان نیز میتوانند پیش از اینکه بیمار را زیر تیغ جراحی بگذارند، چاقویشان را روی نمونههای سه بعدی قرار دهند و جراحی را روی مدل انجام داده و از نتیجه آن مطمئن شوند.
غولهای تکنولوژی جدید از کجا وارد دنیای امروزی شدند؟
آنچه با نام پرینت اعضای بدن شناخته میشود، به فرایندی اطلاق میشود که طی آن با استفاده از مواد خام، از یک مدل دیجیتالی یک شی سه بعدی قابل لمس ساخته میشود.
اولین پرینتر سه بعدی را چاک هال در سال ۱۹۸۴ معرفی کرد که دارای ویژگیهایی است که در پرینترهای سه بعدی امروزی نیز دیده میشود.
اگرچه پرینترهای سه بعدی اولیه چنان گران قیمت بود که برای ورود به فروشگاهها و بازار تکنولوژی مناسب نبودند اما با ورود به قرن بیست و یکم چنان قیمت این پرینترها کاهش پیدا کرد که تکنولوژی تازه توانست راه خود را به عمومی ترین بازارها باز کند.
معماری، طراحی صنعتی، طراحی خودرو، صنایع هوایی، صنایع دفاع و مهندسی از جمله حوزههایی است که از تغییرات ناشی از ورود تکنولوژی پرینترهای سه بعدی بینصیب نمانده است.
از سوی دیگر با افزایش محبوبیت این دستاورد در بین مشتریان عامی تر تکنولوژی، پرینترهای سه بعدی توانستند راه خود را تا بازار تکنولوژیهای پزشکی و دندان پزشکی، مد، کفش، جواهرات و عینک نیز باز کنند تا آنجا که امروز شاید تصور پرینت گرفتن غذا از سایت یک رستوران برای یک شب مهمانی دیگر رویایی غیر قابل تصور نباشد.
اما در میان تمام امکانات مفیدی که پرینترهای سه بعدی هر روزه در اختیار ما قرار میدهند، کاربرد این فناوری برای حفظ جان انسانها جایگاه ویژهای دارد.
پرینترهایی که وظیفه حفظ جان انسانها با پرینت گرفتن از اعضای بدن را برعهده دارند با نام بیوپرینتر شناخته میشوند.
بیوپرینترهای اولیه نه تنها قیمت زیادی نداشتند بلکه شباهت زیادی نیز به پرینترهای صفحهای ارزان داشتند. این پرینترها از قابلیت چاپ سه بعدی بی بهره بودند.
در سال ۲۰۰۰ در حالیکه پیش از آن دانشمندان توانسته بودند به منظور مطالعه برخی آزمایشات ژنی، با استفاده از پرینترهای جوهری بخشهایی از DNA انسان را بازآفرینی کنند؛ توماس بولاند، یک مهندس پزشکی به این فکر افتاد که اگر یک پرینتر جوهری میتوانند از DNA پرینت بگیرد پس یک وسیله مشابه نیز باید بتواند سایر اعضای بدن را پرینت کند.
حاصل تلاش مستمر بولاند طی سه سال باعث شد این دانشمند در سال ۲۰۰۳ بتواند امتیاز اولین دستگاه چاپ سلولی را به خود اختصاص بدهد و نام پدر بیوپرینتیگ را دریافت کند.
درحالیکه لابراتوار بولاند با مشکلات بیوپرینت دست و پنجه نرم میکرد، مهندسان دیگر از تکنولوژی پیرینترهای سه بعدی در سایر بخشهای پزشکی بهره میبردند.
این افراد توانستند پیوندهای استخوانی را با بهره بردن از سرامیک، تاج دندان را با استفاده از چینی، دستگاههای شنوایی را با استفاده از آکریلیک و برخی از اعضای خارجی بدن را با استفاده از پلیمر از طریق دستگاه پرینتر سه بعدی درست کنند.
اگرچه هنوز قابلیت پرینت سه بعدی از اعضای بدن یا همان بیوپرینت نتوانسته جایگزین مطمئنی برای پیوند اعضا از روش سنتی به بیماران باشد با این حال دانشمندان در تلاشند با مطابقت بیشتر مواد مورد استفاده در این پرینترها با ارگانیزم طبیعی بدن قابلیت آنها را فزایش دهند.
گوش، کلیه، رگهای خونی، بافتهای پوستی و استخوان از اجزایی است که دانشمندان برای شبیه سازی آن با استفاده از پرینترهای سه بعدی در تلاش هستند و رویای پرینت یک قلب زنده نیز تازهترین رویای این مهندسان پزشکی است.
مهندسان زیستی دانشگاه کورنل با اسکن سه بعدی گوش یک کودک یک قالب هفت تکه ای در برنامه سالیدورکس کد (SolidWorks CAD) تولید کرده و قطعات آن را چاپ کردند.
این قالب با ژلی غلیظ که از ۲۵۰ میلیون سلول غضروف گاوی و کلاژن دم موش ساخته شده بود پر کردند.
پس از ۱۵ دقیقه این گوش از قالب خارج و به مدت چند روز در ظرف کشت سلول قرار گرفت.
در عرض ۳ ماه این غضروف به قدری گسترش می یابد که جایگزین کلاژن می شود.
پرینتر سه بعدی دستگاهی که شاید تا ۲۰ سال پیش صحبت کردن درباره آن عاقلانه به نظر نمیرسید و تنها در کارتون های کودکانه و رویایی ابزاری برای ساخت و خلق اشیا مانند مداد جادویی وجود داشت ! اما الان پرینتر های سه بعدی خانگی هم تولید میشوند و حتی با ۵۰۰ دلار هم میتوانیم یک پرینتر سه بعدی سطح پایین و رومیزی در خانه ی خود داشته باشیم !
نحوه ی عملکرد پرینتر های سه بعدی متفاوت است و شرکت های سازنده روش های مختلفی را برای مدل سازی سه بعدی در پیش گرفته اند که این روش های مختلف باعث تفاوت در قیمت اولیه ی چاپگر و هزینه ی مواد اولیه ، سرعت ساخت ، کیفیت و دقت پرینتر سه بعدی میشود .
در حال حاضر شرکت ها و وبسایت هایی وجود دارند که افراد طرح سه بعدی خود را در اختیار آنها قرار میدهند و مدل سه بعدی خود را در خانه تحویل میگیرند . این شرکت ها از پرینتر های سه بعدی عظیم که قابلیت های زیادی دارند استفاده میکنند .
یک پرینتر سه بعدی با قیمت ۳۰۰۰ دلار !
با توجه به این که هزینه ی مواد اولیه پرینتر های سه بعدی بسیار زیاد میباشد ؛ اساسا فاصله ی کیفیت ، اندازه و ماندگاری یک پرینتر سه بعدی ۵۰۰ دلاری رومیزی و یک ۳d printer پیشرفته ی ۵۰۰ هزار دلاری قطعا بسیار زیاد خواهد بود ! به نظر میرسد که مانند عکس هایمان که ترجیح میدهیم چاپ آن ها را به جای پرینتر خانگی مان به آتلیه های عکاسی بسپاریم ! در مورد مدل سازی سه بعدی هم طرح های سه بعدی مان را برای چاپ باید به شرکت های پرینتر سه بعدی واگذار کنیم .
تحقیق در مورد ۳d printer در راستای طرح دکتر علی اکبر جلالی به منظور ایجاد فضای کار برای ایرانیان در آینده میباشد . از این پس آخرین اخبار و نتایج این تحقیق از طریق رمز خرید در اختیار شما قرار می گیرد .
کاربرد پرینتر سه بعدی
پرینتر های سه بعدی با سرعت باورنکردنی در همه ی زمینه ها نفوذ کرده و آینده ی جهان را باید با آن ها تصور کرد ! در حال حاضر مشکلاتی مانند قیمت بالای پرینتر ۳ بعدی ، مشکلات پخش شدن ذرات و تهدیدات جدی برای سلامتی انسان ، طولانی بودن زمان ساخت و … وجود دارند که به نظر میرسد متخصصان عرصه ی ۳d printer میتوانند این مشکلات را مرتفع کرده و پای این چاپگرها را به طور وسیعی در دانشگاه ها ، شرکت ها و حتی خانه های ما باز کند !
کاربرد پرینتر سه بعدی در عرصه ی نظامی
ابزارها و فناوری های نظامی نیازمند قطعات پیچیده و متنوعی هستند که پرینتر های سه بعدی قادر به تولید آن ها با هزینه ی کم و سرعت بالا هستند . تصور کنید با توجه به رقابت کشور ها این چاپگرها با چه سرعتی میتوانند در مسائل نظامی پیشرفت کرده و برگ برنده باشند !
کاربرد پرینتر سه بعدی در زمینه ی اسلحه
در حال حاضر نمونه های اولیه ی ساخت اسلحه توسط پرینتر سه بعدی جواب داده اند ! بی شک هر نوآوری همراه با خود معضلاتی هم خواهد داشت یک لحظه فکر کنید در آینده ی نزدیک هر کس بتواند با یک پرینتر سه بعدی خانگی طرح سه بعدی اسلحه ی مورد نظرش را دانلود کرده و چاپ نماید ! پس این فناوری قدرتمند ممکن است امنیت و آسایش را به خطر بیندازد !
کاربرد پرینتر سه بعدی در صنعت زیورآلات
کاربرد پرینتر سه بعدی در زمینه ی طلا و زیورآلات
پرینتر های سه بعدی به خوبی در صنعت طلا و جواهر مفید واقع شده اند ، طرح های بسیار پیچیده و زیبا و که ساخت آن با دست بسیار سخت و پرهزینه بود به راحتی انجام میشود چرا که این چاپگر ها از دقت بسیار بالایی برخوردار هستند و میتوانند صنعت طلا و جواهر را به دست بگیرند ! با استفاده از پرینتر ۳ بعدی میتوان نمونه ی اولیه ی زیورآلات را تهیه و در دست گرفت و قبل از تولید ایراد ها را برطرف کرد ! با توجه به قدرت بالای پرینتر سه بعدی میتوان حدس زد خلاقیت در طراحی زیورآلات به اوج برسد .
در آینده خود شما میتوانید جواهر مورد علاقه تان را طراحی کنید و بدون این که از خانه خارج شوید آن را در دست بگیرید !
کاربرد پرینتر سه بعدی در پزشکی
پرینتر های سه بعدی حتی در زمینه ی پزشکی هم به کمک پزشک ها و جراحان آمده است ! در اخبار میخوانیم که نوزاد بیماری که مشکل تنفسی داشت به کمک جراحی و کار گذاشتن لوله ی تنفسی که به طور اختصاصی برای این نوزاد با پرینتر سه بعدی تولید شده بود از مرگ نجات یافت ! به نظر میرسد که کاربرد پرینتر سه بعدی در پزشکی بسیار فراگیر خواهد بود و احتمالا اخبار شگفت انگیزی خواهیم شنید . چراحان از این پس میتوانند قلب مریض خود را اسکن و سپس چاپ نمایند ، تا قبل از عمل جراحی ، قلب بیمار را در دستان خود داشته باشند !
کاربرد پرینتر سه بعدی در زمینه ی جراحی و پزشکی
با توجه به این که شکل استخوان بندی و اندام هر شخص متفاوت است ؛ در موارد قطع عضو و … پرینتر های سه بعدی که اتفاقا از دقت بسیار بالایی برخوردارند چاره ی کار خواهند بود . همچنین پرینتر های سه بعدی علم دندانپزشکی را متحول کرده اند .
کاربرد پرینتر سه بعدی در صنایع فضایی
پرینتر های سه بعدی نیازی جدی در فضا هستند به همین دلیل ناسا روی پروژه ی ساخت قطعات فضاپیما در فضا فعالیت میکند . با این تدبیر فضانوردان خود به راحتی میتوانند سفینه ی خود را بازسازی کرده و مشکلات آن را در فضا برطرف نمایند .
کاربرد پرینتر سه بعدی در فضا
کاربرد پرینتر سه بعدی در معماری ، شخصیت های کارتونی ، ماشین و خوراک
طراحان و معماران ترجیح میدهند که قبل از ساخت بنا ، نمونه ی کوچک ( ماکت ) طرح خود را ببینند و برای تایید و گرفتن دیگر نظرات آن را نمایش بدهند . پرینتر ۳ بعدی به آسانی و با هزینه ی کم و دقت بالا این کار را به خوبی انجام میدهد . شنیده شده افرادی در تلاش برای ساخت عمارت و خانه با پرینتر های سه بعدی عظیم هستند !
کاربرد پرینتر سه بعدی در معماری و ماکت ساختمان
کاربرد های پرینتر سه بعدی تمام ناشدنی است ! طراحان انیمیشن طرح اولیه ی شخصیت های کارتونی خود در دست گرفته و بررسی میکنند که این چهره دارای فاکتور های مورد نظر آنان هست یا نه ؟
کاربرد پرینتر سه بعدی در زمینه ی انیمیشن
مهندسان خودرو میتوانند قطعات اولیه ی خودرو را تولید کرده و نمونه ی اولیه ای بسازند تا پس از رفع مشکلات و بهینه سازی ؛ تولید انبوه خودرو را آغاز کنند .
کاربرد پرینتر سه بعدی در زمینه ی خودرو
پرینتر های سه بعدی حتی میتوانند غذای روزانه ی ما را هم آماده کنند ! تصور کنید که یک غذای جدید را دانلود کرده ، چاپ نمایید و نوش جان بفرمایید ! در حال حاضر پرینتر های سه بعدی ای برای چاپ انواع شیرینی و کیک در دست طراحی و تولید هستند .
کاربرد پرینتر سه بعدی در تهیه ی غذا
نتیجه و آینده ی پرینتر سه بعدی
همانطور که گفته شد پرینتر های سه بعدی قابلیت ها و کاربردهای زیادی دارند و روز به روز پیشرفت خواهند کرد و به کار گرفته خواهند شد . از سال ۲۰۰۳ تاکنون سرمایه گزاری های بسیاری روی پرینتر سه بعدی انجام شده و انتظار میرود که ایران تا دیر نشده به طور جدی وارد رقابت شود و از کشورهای پیشرو در زمینه ی پرینتر سه بعدی باشد .
پرینترهای سهبعدی یکی از داغ ترین فناوریهای حال حاضر دنیا هستند. حتی اوباما نیز در یکی از سخنرانیهایش از راهاندازی مراکزی صنعتی بر مبنای این فناوری خبر داده بود. یکی دو هفته قبل هم شاهد عرضه یکی از سرگرم کننده ترین کاربردهای این فناوری بودیم. خودکارسه بعدی یا 3D Doodler که به کمک آن میتوانستید اجسام سه بعدی از جنس پلاستیک را در فضای سه بعدی ترسیم کنید.
یکی از گوشهای پروتزی که توسط محققین دانشگاه کورنل از سلولهای غضروفی زنده ساخته شده است.
اما پزشکان و مهندسین دانشگاه کورنل در ۲۰ فوریه کاربرد تازه ای از این فناور چاپ سه بعدی را به دنیا نشان دادند. تولید یک گوش مصنوعی تقریبا مشابه گوش طبیعی که از سلولهای زنده و با کمک فناور چاپ سه بعدی تولید شده است. محصول آنها که مشخصات و شیوه تولید آن در مقالهای درPLOS ONE منتشر شده، به منظور کمک به کودکانی طراحی شده است که به واسطه نقایص مادرزادی مانندmicrotia گوش خارجی آنها رشد کافی نداشته است.
این پروتز محصول فرآیندی چند مرحلهای است و میتواند جایگزین مواد مصنوعی قدیمی شود که بافتی شبیه استایروفوم دارند. همچنین میتواند به عنوان روشی کم دردسرتر جایگزین سیستم برداشت غضروف از قفسه سینه بیمار شود.
برای این کار محققان نخست مدلی سه بعدی از گوش بیمار بوجود میآورند. آنها برای این نمونه گوش کودکی سالم را اسکن کردند، اما به صورت تئوری میتوانند در صورتی که microtia تنها به یک گوش آسیب رسانده باشد، گوش سالم بیمار را اسکن کرده و قرینه کنند تا به مدلی دقیقا شبیه گوش سالم دست یابند. در مرحله بعدی آنها از یک پرینتر سهبعدی برای ساخت قالبی با شکل دقیق گوش استفاده میکنند.
یک پرینتر سه بعدی قالبی پلاستیکی از یک گوش را به عنوان اسکلتی برای پوشش کولاژنی چاپ میکند.
سپس آنها قالب را با ژل کولاژن با چگالی بالا پر کردند. بنا بر ادعای این محققین، این ژل استحکامی مشابه Jell-O دارد. Jell-O برندی است که در ایالات متحده ژله خوراکی تولید میکند و به نامی مصطلح برای تمام فرآوردههای خوراکی ژلاتینی تبدیل شده است.
یک گوش کولاژنی که باید به عنوان محلی برای کشت سلولهای غضروفی زنده مورد استفاده قرار گرفته و در زیر پوست نصب شود.
پس از اتمام مراحل چاپ، محققان سلولهای غضروفی را به داخل ماتریس کولاژنی تزریق میکنند. برای این نمونه آنها از نمونههای غضروفی گاو استفاده کردند، اما پیش بینی میشود که بعدتر در عمل بتوان از سلولهای غضروفی ناحیه ای از بدن خود بیمار برای این کار بهره برد.
با گذراندن یکی دو روز در یک ظرف پتری مملو از مواد مغذی، سلولهای غضروفی شروع به تکثیر کرده و به تدریج جایگزین کولاژن میشوند. پس از آن گوش می تواند با عمل جراحی به بدن انسان پیوند زده شده و با پوست پوشیده شود تا سلولهای غضروفی در محیطی طبیعی تر به رشد و تکثیر خود ادامه داده و جایگزین کولاژن شوند.
تا کنون تیم محققان تنها توانسته اند گوش مصنوعی را روی پشت موشهای آزمایشگاهی و زیر پوست آنها کار بگذارند. پس از سه ماه اتصال به بدن موشها، سلولهای غضروفی جایگزین کل بافت کولاژن شده و کل قالب گوش را پر کردهاند. در عین حال این پروتز فرم و شکل اولیه خود را حفظ کرده است.
در گزارش منتشر شده از این تحقیق، جیسون اسپکتور (Jason Spector) یکی از محققین پروژه گفته است که استفاده از سلولهای خود بیمار میتواند احتمال پس زدن عضو پیوندی توسط بدن بیمار را به شدت کاهش دهد. لاورنس بوناسار (Lawrence Bonassar) یکی دیگر از محققین پروژه اشاره کرده است که علاوه بر نقایص مادرزادی، این پروتز میتواند برای کسانی که گوش خارجی خود را در اثر سرطان یا حوادث از دست میدهند نیز مفید باشد. این پروتز زمانی که برای یک کودک مبتلا به microtia مورد استفاده قرار گیرد، همراه با رشد سر در طول زمان رشد نمیکند. به همین دلیل محققین پیشنهاد میکنند که کارگذاشتن این پروتز در سنین ۵ تا ۶ سالگی انجام شود، یعنی زمانی که گوشها به طور طبیعی تا ۸۰ درصد اندازهشان در بزرگسالی رشد کردهاند.
بزرگ ترین مزیت این فناوری جدید نسبت به شیوههای موجود این حقیقت است که شیوه تولید در این روش قابل سفارشی شدن است. به همین دلیل میتوان انتظار داشت که در آینده بتوان گوشهایی با ظاهر نسبتا طبیعی را در بازههای زمانی کوتاه برای هر بیمار تولید کرد. در واقع محققین از زمان ارایه این تحقیق، فرآیندها را بهبود دادهاند که این بهبودها شامل تلاش برای ابداع روشی بوده است که در آن مستقیما از کولاژن به عنوان «جوهر» پرینتر سهبعدی برای چاپ گوش استفاده شود و نیازی به قالب پلاستیکی نباشد.
البته هنوز این کار با مشکلاتی نیز روبرو است. در حال حاضر محققین ابزاری برای تکثیر یا برداشت سلولهای غضروفی کافی از بدن بیماران خردسال در اختیار ندارند تا بتوانند به کمک آنها گوش را تولید کنند. درست به همین دلیل است که در این تحقیق از سلولهای غضروفی گاو استفاده شده است. به علاوه برای تایید بی خطر بودن این پیوند برای انسان به آزمایشهای بیشتری نیاز است. گروه محققین اعلام کردهاند که در حال تلاش برای حل این مشکلات هستند و امید دارند که چنین پروتزی را تا سال ۲۰۱۶ به بدن انسان پیوند بزنند.
ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی ، لذت خاصی دارد مخصوصا که ماکت شهر منهتن باشد. در وصف شهر منهتن از زبان جهانگردان اینگونه آمده است که هيچ جايي در دنيا، همچون منهتن وجود ندارد.
منهتن، تمركز اقتصادي و فرهنگي كشور آمریکا بوده و دربرگيرنده بسياري ازمجسمه هاي ديدني و نمادها مي باشد. حتي، خود اين شهر هم شبيه به يك نگاره است.
خط افق آن، تقريبا براي هركسي كه درحال تماشاي آن است، به شكلي ثابت، قابل ملاحظه مي باشد.
همچنين منهتن، به عنوان يكي از مراكز پر جمعيت جهان، و با مساحت ۲۳ مايل مربع بيش از يك و نيم ميليون نفر را درخود جاي داده است. اين منطقه، براي جمعيت سرسام آور ۷۱ هزار نفري در هر مايل، اشتغال زايي نموده است.
این طرح توسط هنرمندي به نام تروي هانگ ساكن شهر نيويورك توسط پرینتر سه بعدی انجام شده است، پروژه ای با عنوان “نيويورك سيتي”، مقياسي ازشهر منهتن است كه حاوي ساختمان، خيابان و مجسمه هاي ديدني درخود مي باشد كه به صورت ماكت، بر روي ميزي با نمونه هاي پرینت سه بعدی و نور LED نمايش داده مي شود.
هنگام ساخت اين ميز جالب، هانگ، تمام بلوك هاي موجود درشهر را بازديد كرده، هدف از ساخت آنها را متوجه شده و از طرفي، سعي كرده كه درمورد تاريخچه تمامي ساختمانها، مطالبي را فرا بگيرد.
هانگ، كار خود را با طراحي بسيار دقيق جغرافياي جزيره منهتن آغاز كرده و سپس، تخته هاي چند لايه چوبي را از طريق ليزر برش داده و ازطريق آنها توپوگرافي (نقشه اصلي شهر) را بوجود آورد.
هنگامي كه تمامي اين تخته ها برش خوردند، وي، آنها را به صورت لايه لايه بر روي هم قرارداده و ورژني سه بعدي از جزيره را بوسیله پرینتر سه بعدی به وجود آورد.
در آن زمان، وي شروع به ساخت يك مدلسازي سه بعدي ازهر كدام از ساختمان هاي شهر كرده و براي اين منظور هم، از تصاوير اصلي وماهواره اي ، براي اطمينان از اين موضوع استفاده كرد كه مقياس انتخابي وي، درست است.
بعد از مونتاژ شدن تمامي اين تخته ها، چارچوب ميز، با ابعاد 60x32x30 اينچ، به وجود آمد.
ساختمان هاي اين شهر، از طريق 3ds Max & Rhino ، قبل از چاپ و با استفاده از يك فيلامنت شبتاب توسط پرینتر سه بعدی چاپ كه تا اندازه اي، شفاف و درخشان بود.
هركدام ازساختمان هايي كه هانگ آنها را طراحي كرده بود، يكي از ميكروژن هاي جزيي تر و مفصل از ساختمان هاي واقعي بوده و در واقع، اين امكان وجود داشت كه با استفاده از اين ماكت كامل شهر، درشهر منهتن، مسير خود راپيدا كرد.
حقيقت آن است كه ساخت ماکت با پرینتر سه بعدی اين ورژن، با استفاده از ابزارهاي پايه و اساسي صورت گرفته كه تقريبا، همه توانايي دسترسي به آن را داشته و همين موضوع، آن را جالب و قابل توجه نموده است.
اما اگر شما فكر مي كنيد كه اين كار، خسته كننده است، يك مدل بي روح را به خاطر بياوريد، آنگاه متوجه خواهيد شد كه ماكت سه بعدي موجود، بسيار زيركانه ساخته شده و داراي ويژگي هاي منحصربه فرد براي خود است. (چيزي شبيه به بالا رفتن كينگ كونگ ازبرج آزادي).
اگر شما بر روي اين ماكت، دقيق شويد متوجه مقياس درنظر گرفته شده براي كينگ كنگ از برج آزادي خواهيد شد .
پس از پرینت سه بعدی اين بلوك ها، هانگ، هركدام از آنها را چسب زده و با استفاده از يك ماده چسبنده آكريليكي به نام Weld-on.4 اين طرح ها را بر روي مكان درست خود در ماكت قرار داد(اين ماده چسبنده، قادر است كه ماده ترموپلاستيكي را از طريق ذوب كردن يا لحيم كاري، بر روي سطوح موجود بچسباند).
پس ازآنكه تمام قسمتهاي شهر، درست درسرجاي خود قرار گرفت، او نواره هايي از نور LED را درست در زير آن قرار داد. بنابراين، ساختمان ها، از قسمتهاي زيرين خود، كاملا روشن و درخشان بودند.
براي شبيه سازي جريان آب ازرودخانه هادسون، هانگ از يك ماده آكريليك مايع استفاده كرد كه داراي ميزان چسبندگي بالايي بوده و مي توانست نوري را كه از طريق LED، بوجود آمده بود، منعكس كند .
براي پايان كار، هانگ چهار پايه ای را براي ميز ساخت كه طرح آن، نشان دهنده برجهاي دو قلوي فرو ريخته مركز تجاري جهان بود.
هركدام از اين پايه ها، به صورت جداگانه از قطعات آكريليكي برش خورده با ليزر، به وجود آمده بودند كه دريك زمان مشخص، با چسب، به همديگر چسبانيده شدند.
بطور كلي، بيش از ۵۰۰ لايه برش خورده ليزري، براي ساختن اين پايه ها، استفاده شد. سپس،هانگ منابع نور LED را در درون هر پايه، تعبيه كرده به صورتي كه اين منابع نور، مي توانستند تمام شهر رادرخشان نمايند.
تمامي پايه ها با استفاده از يك سيم رابط ساده USB، كنترل شده و امكان تغيير رنگ نيز در ميان آنها وجود داشت.
كارساخت ميز مونتاژ شده، با يك تكه ضخيم از آكريليك مقاوم، به پايان رسيد، بنابراين، تمامي جزييات اين ماكت شهر مي توانست بر روي آن، به خوبي نشان داده شود . بطور کلی بيش از ۹۰ درصد این پروژه توسط پرینتر سه بعدی انجام شد.