Název: Moderní nástroje tisku využívající 3D technologie, pro čipy i biomolekuly



Podobné dokumenty
3D tisk. Semestrální práce z předmětu: Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Karolína Noskyová, Kateřina Štefíková, Václav Vlk

Úvod do problematiky 3D tisku (prezentace)

3D Tiskárna Rep Rap. Jakub Skořepa, Jan Zubr, Filip Dušek. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov Školní 1060/50, CHOMUTOV 1/6

3D tisk v L. K. Engineering, s.r.o

STAVBA 3D TISKÁRNY. Petr Dolejší. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

VYUŽITÍ 3D TISKU VE STAVITELSTVÍ. Radovan Kubek 1.s

Jak správně vyhodnotit model a přizpůsobit ho k 3D tisku

3D tisk. LBF/ZUB22 Programové vybavení ordinace zubního lékaře. Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D. Palacký University, Olomouc

KAPALINOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

3D tisk - Postprodukce 3D výtisků ABS (prezentace)

Vytváření struktur metodou 3D litografie

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

PEVNOLÁTKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

NÁVRH A REALIZACE 3D TISKÁRNY SVOČ FST 2016

Katalog filamentů. Pro 3D tiskárny. Platné od Všechna práva změn vyhrazena.

Středoškolská technika D tiskárna RepRap

Svařování desek a fólií

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Mapy pro OB Dodatek 1 Definice CMYK tisku a barev

8. Elektronika. 8. Elektronika. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 12

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

3D tiskárna. Dominik Varga Václav Havíř. Integrovaná střední škola, 3. ročník Kumburská 846, Nová Paka

3D tiskárna. Vedoucí projektu: Ondřej Hofierka. Konstruktéři: Martina Valešová, Jiří Ledvinka. Soustředění mladých fyziků a matematiků v Zadově 2015

2.18 Rapid prototyping, 3D tisk

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

Dotazník povědomí o 3D technologiích

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

(15) Výstupní zařízení

Pekařské pece. Pekařské pece 165. Konvektomaty manuální 168. Konvektomaty digitální 169. Podestavby 171. Příslušenství 172

4. Elektronika. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com/ Page 1 of 9

Chladiče oleje vzduchové, vodní, kompresorové možnosti použití

Pekařské pece Konvektomaty. Pekařské pece 167. Konvektomaty manuální 170. Konvektomaty digitální 171. Podestavby 173.

LINKA NA MLETÍ, PRANÍ A SUŠENÍ ODPADOVÉ PE FÓLIE: ( výkon zpracované hmoty 500 nebo 1000 kg / hod )

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

LOCATELLI ATC20 CITY

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum:

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

Šokery / INFINITY. Šokery IS 230. Multifunkční zařízení INFINITY 238. Příslušenství 246. Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

4B. Osazení elektroniky (starší verze)

Klimatizační jednotky LG Kanálové jednotky

Středoškolská technika KLADNICE 300 t (výtah z maturitní práce)

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů 21, Olomouc. vtpup@vtpup.cz

Vše o 3D tisku. ebook 1. technologie. Marek Zloch.

Šokery / INFINITY. Šokery IS 214. Multifunkční zařízení INFINITY 222. Příslušenství 230. Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

GASKET LP POLYURETANOVÉ SYSTÉMY PRO TĚSNĚNÍ

8. Elektronika. 8. Elektronika. Montáž elektroniky. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 12

3D TISK V PRAXI. Michal Heger, Martin Koudela. Gymnázium Cheb Nerudova 7, Cheb 1/10

3D TISK: nová cesta k efektivnější výuce

2. Rozebrání tiskárny

Jak probíhala stavba 3D tiskárny v DDM Neratovice ( sestaveno z deníků posádek Legos a Mladí vynálezci během období až 8. 2.

Využití 3D tiskáren v praxi

STOLNÍ ZNAČICÍ SYSTÉM

Technický list. Elcometer 4695 Testovací karty Leneta. Opacitní karty. Zobrazovací karty / Karty pro krycí schopnost

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

NT 70/2 Prof. Výkonný vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot s objemem nádoby 70 l a až třemi motory. 3 motory

5. Extruder. 5. Extruder. Sestavení extruderu. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 15

5. Extruder. 5. Extruder. Sestavení extruderu. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 17

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

TROUBY ŘEŠENÍ COOK & CHILL OPTIMALIZUJE FUNKCI A PRODUKTIVITU PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VLASTNOSTI OTISKOVACÍCH HMOT

STUDENÉ VÝDEJNÍ STOLY s vanou

IR 32 P CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

Želírující prostředky. Ing. Miroslava Teichmanová

PF-22. Technická informace. DASFOS Czr, s.r.o. Technologicko-inovační centrum Ostrava. Plastometr typu Gieseler s konstantním krouticím momentem

Periferie pro plastikáře

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

Popis výukového materiálu

8. Elektronika (design B3/R2)

Středoškolská technika Konstrukce 3D tiskárny

Středoškolská technika 2016 SOUŘADNICOVÁ FRÉZKA

OPTIMALIZACE VÝROBY PROTOTYPŮ PŘI VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING

Projektově zaměřená výuka oboru Konstrukční inženýrství

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Elektroerozivní obrábění řezání drátovou pilou

5. Extrudér. 5. Extrudér. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com Page 1 of 22

Pracovní stáž Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Mokro-suché vysavače NT 70/3 Me Tc

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika

05 Metoda 3R Učební list

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem

Šokové zchlazovače a zmrazovače pro potravinářský průmysl

HCP 20 - specifikace

Ing. Karel Johanovský Mgr. Petr Jelínek

HÜRNER WhiteLine HTS

Runnerless Molding Solutions

Základní nastavení. Petr Novák

Studené výdejní stoly s vitrínou

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

Řešení Cook & Chill. Trouby a šokové zchlazovače

TERMÁLNÍ ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ A NÁSTROJŮ

Compact. Cena : Kč. Cena : Kč. Cena : Kč 11

VYUŽITÍ SNÍMACÍCH SYSTÉMU V PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACI SVOČ FST 2019

ACTIVESELF - suché teplo

PRONÁJEM 3D TISKÁRNY TISKNĚTE BEZ STAROSTÍ PŘÍMO VE VAŠÍ FIRMĚ

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

8. Elektronika. 8. Elektronika. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com/ Page 1 of 16

Transkript:

Název: Moderní nástroje tisku využívající 3D technologie, pro čipy i biomolekuly Bc. Miroslav Matoušek 4. 10. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik

Historie 3D tisku Počátky technologie 3D tisku spadají do druhé poloviny 20. století, kdy si Charles Hull nechal v roce 1986 patentovat technologii stereolitografie Po roce 2003, kdy byl vývoj technologie urychlen vypršením některých patentů, se objevuje nová technologie polyjet, která pracuje s fotopolymerem, který v tenkých vrstvách pokládá na podložku

3D tiskárny 3D tiskárny na principu vrstvení termoplastu mohou mít mnoho podob. Princip však zůstává stejný Tiskový pojezd (extruder) (což je část tiskárny, která vrství plast) se od bodu podložky pohybuje třemi směry. Tento pohyb zajišťují přesné krokové motory Vrstvení plastu zajišťuje tavící komora (hotend) do které se vtlačuje přesné množství plastu například v podobě struny

Řídící jednotka Ovládá krokové motory (osu x, y, z a dávkování materiálu) Ovládá teplotu tavné komory a podložky pomocí termistorů Ovládá ventilátory pro chlazení prostoru

Tiskový pojezd Tavná komora (hotend) Ilustrační foto

Tavná komora a podložka Tavná komora taví plast který je tlačen skrze trysku Průměr trysky bývá 0,5 až 0,25 mm. Vyhřívaná podložka je důležitá k prvotnímu uchycení a k pomalejšímu zchlazování výrobku zamezuje zkroucení nebo předčasně oddělení od povrchu

Materiál K tisku se používá nejčastěji materiály ABS a PLA Ve tvaru struny o průměru 1,75 a 3 mm V principu muže být použit i jiný materiál ale pak je potřebná úprava tiskového pojezdu PLA Termoplast s tavnou teplotou okolo 220 C Je to kompostovatelný plast - do 90 dnů se v prostředí kompostu rozloží Nedá se povrchově upravovat kromě mechanické upravy Vyrábí se ze škrobu

ABS Akrylonitrilbutadienstyren je termoplast hojně využíván v průmyslu např.: plastové úchyty, rohy ke stolům a většina stavebnice LEGO Jeho tavná teplota je do 280 C Je tuhý a houževnatý Dá se vyhlazovat v acetonových párách nebo potíráním acetonem Jeho smrštění se pohybuje od 0,3% až 0,7%

Software Výroba 3D předmětu začíná u vytvoření modelu na počítači Používají se SW Iventor a Autocad Z nekomerčních je ideální Freecad, Blender nebo Sketchup Po vytvoření modelu se původní formát exportuje do formátu.stl což je průmyslový standard pro zobrazování 3d objektů Ovládacím softwarem pak vygenerujeme gcode. Zde také přednastavujeme důležité parametry jako teplota tavby, kvalitu tisku a další

Pořizovací náklady Tiskárna je k sehnání od 15 000 Kč (Kvalitní od 50 000 Kč) 1Kg materiálu stojí kolem 500 Kč Výrobky nejsou potřeba vyplňovat na 100% Tisk probíhá delší dobu a tiskárny mají příkon kolem 300 W Údržba je nutná ale nezabere déle jak 20 minut před tiskem a 10 minut po tisku Pozn.: Kalibrace tiskárny je zdlouhavější

Aplikace 3D tisku

3D tisk (mili)fluidních čipů Tiskárna musí být nastavena na velmi nízké rozlišení a velmi vysokou kvalitu tisku Naše 3D tiskárna pracuje s rozlišením 0,3 mm což je nejnižší snadno udržovatelné rozlišení Nevýhody: pro fluidní zařízení povrch materiálu příliš hrubý. Lze sice vyhladit v parách acetonu ale to není dostatečně homogenní pro ideální hydrodynamiku kapalin v chipu tím klesá reprodukovatelnost!!!

3D tisk orgánů Postup: aplikováním embryonálních kmenových buněk se vytváří umělý orgán Jsou to části lidské tkáně z různých orgánu propojeny systémem cirkulující krevní náhražky Slouží k testování reakcí na experimentální léky, nebezpečné nemoci apod. Bylo již vytištěno lidské ucho - materiál však nebyl čistě buněčný. Skládal se z hydrogelu s alginátem (sůl kys. Alginové z mořských řas) spolu s živými buňkami

3D tisk raketových dílu NASA nechala vytisknout jeden z klíčových dílů do raketových motorů Tiskne se pomocí selektivního laserového tavení (SLM). Prášek je taven díky laseru, který dopadá na místo, které má být zpevněno Injektor (vstřikovač) který se běžně vyrábí 6 měsíců a stojí kolem 200 000 Kč byl vyroben pomocí 3D tisku za 2 týdny (bez testů 40 hodin) a stál 100 000 Kč

Tisk jídla ve vesmíru NASA chce využívat 3D tisk pro výrobu jídla ve vesmíru, na projekt určila konstruktéra, který již propracovával 3D tisk pizzy Výhoda tohoto 3D tisku je v uchování potravin před konzumací v trvanlivé podobě a variabilně tvarované Všechny ingredience jsou v prášku. Dosud nebyly předvedeny žádné výsledy

Tisk jídla ve vesmíru

Tisk jídla ve vesmíru Na palubu potřebujete zdroj stlačeného plynu (nejlépe vzduchu ) a spoustu polotovarů v tubách (které by normálně astronauti srkali brčkem). Je to velmi jednoduché až primitivní..hlavně když to dobře vypadá. Tímto heslem se řídí již i NASA!!! jediné štěstí, že NASA má nyní zmražený rozpočet.

Když jde o jídlo tak se v NASA pracuje i zadarmo!!!

Komerční aplikace 3D tisku

Zpráva dne na novinky.cz Kartáček na zuby z 3D tisku vyčistí zuby za 6 sekund Kartáček může být vysvobozením pro všechny, kteří považují klasické 2-3 minuty čištění za příliš zdlouhavé Výrobce uvedl, že kartáček eliminuje typické chyby, které lidé při čištění dělají

Zpráva dne na novinky.cz Používání netradičního kartáčku je velmi jednoduché. Stačí lehce zkousnout formu a hýbat zuby ze strany na stranu Stačí zajít k zubaři nebo dentistovi, nechat si udělat 3D sken zubů a poslat ho výrobci ten ji natiskne ve 3D Nový kartáček stojí 299 eur (7640 Kč) a vydrží cca jeden rok

Shrnutí: 3D tisk je levný a rychlý způsob k vytvoření předmětů 3D tisk z termoplastů se stále více rozšiřuje Vývoj 3D tisku spočívá v použitých materiálech a technologii jak s nimi pracovat.

Děkuji Vám za Vaši pozornost! Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik