在題為Suspension 3D Printing of Liquid Metal into Self-healing Hydrogel的論文中,研究組將性質介于固體與液體之間且具有自恢復特性的水凝膠引入作為透明支撐介質,創建并證實了液態金屬懸浮3D打印成形方法,克服了液態金屬墨水表面張力高、粘度低易于流動、重力大等帶來的技術挑戰。在整個制造過程中,水凝膠可在屈服液化與快速凝固狀態之間自由轉換,對金屬液滴的粘滯力極高,隨著打印噴頭與凝膠之間的相對運動,由噴頭擠出的金屬液滴會隨即發生頸縮行為并與噴頭分離,繼而被支撐凝膠包裹、粘滯和固定。通過金屬微球沿規劃路徑的逐層堆積,可最終形成預期的三維結構;打印精度可由針頭尺寸、打印速度、凝膠環境等予以調控。凝膠和液態金屬均為柔性物質,由此構成的立體電子器件可實現拉伸及變形。該項研究突破了傳統剛體結構成形模式與3D打印范疇,在不定形柔性電子器件、智能系統快速制造乃至可變形4D打印等方面具有重要價值。
研究團隊在Materials & Design上發表的題為3D Printing for Functional Electronics by Injection and Package of Liquid Metals into Channels of Mechanical Structures的研究中,科研人員建立了制造三維柔性電子結構的混合加工方法:先采用3D打印工藝制備出內含中空微流道的柔性基體,再向流道中充注液態金屬,由此構建柔性電子器件。系列試驗揭示出關鍵工藝參數對器件成形質量的影響規律。此項工作實現了功能電子器件的直接打印與封裝,有助于柔性電子的普及應用。
該小組此前發表在Rapid Prototyping Journal上的題為Direct 3D Printing of Low Melting Point Alloy via Adhesion Mechanism的論文中,通過引入金屬液滴黏附成型機制,展示了利用桌面級3D打印機在室溫下直接制造低熔點金屬構件的方法。通過與澆鑄零件的機械及電學性能進行對比,揭示出低熔點金屬3D打印件在力學與導電行為方面的優勢。此技術未來可拓展至基于多噴頭的金屬、非金屬復合打印工藝,實現三維立體電路的一體化成形及封裝。