文|馬 迪
于無形處建奇功
——液體3D打印
文|馬 迪
近幾年,“3D打印”不時(shí)占據(jù)新聞版面。與傳統(tǒng)制造相比,萬物皆可打印,人們可以隨心所欲地制造出自己最想要的東西,于是有人打印了手槍(美國),有人打印了房子(中國)。2014年底,3D打印甚至還沖出地球走向宇宙,在國際空間站完成了首次太空測試。可以想見,如果有適當(dāng)?shù)牟牧?,未來的衣食住行甚至人體器官,都可以量身定做。
最近,一個(gè)酷炫而別致的3D打印演示視頻在網(wǎng)上流傳開來,這次的主角是五顏六色的粘稠液體。從視頻中我們可以看到,埃菲爾鐵塔、“富勒烯”形狀的空心球體等模型,從一個(gè)淺淺的液體池中被緩緩提起,讓人很難相信它們曾經(jīng)也是這液體的一部分。
3D打印已經(jīng)逐漸走入我們的生活,甚至出現(xiàn)了面向?qū)こ0傩盏募矣?D打印機(jī)。現(xiàn)在流行的3D打印機(jī)大都使用固體材料,通過分層沉積的方式,將物品一層一層地打印出來。這種方式的全稱是“熔融沉積成型”(Fused Deposition Modeling,簡稱FDM),也就是將材料加熱熔化,再像擠奶油一樣擠出來,并逐層堆積形成你想要的形狀。
FDM技術(shù)初始于1988年,講起來也算是“老資歷”了,但其實(shí)它真正的“前輩”“另有其人”—世界上第一臺(tái)快速成形設(shè)備誕生于1984年,采用的則是鮮為人知的“立體光固化成型”技術(shù)(Stereo Lithography Appearance,簡稱SLA)。
眾所周知,有些物質(zhì)遇冷會(huì)硬化,有些物質(zhì)則反其道而行之,遇熱變硬。同樣道理,有些特殊的物質(zhì)“見光硬”,這個(gè)現(xiàn)象稱作“光固化”。SLA技術(shù)是以液體為原料、利用光固化原理、制造出固體產(chǎn)品,通俗一點(diǎn)可以稱之為“液體3D打印”。
登場雖早,舞臺(tái)主角的光環(huán)最終還是旁落。隨后的發(fā)展證明,SLA技術(shù)無法如FDM一樣大為普及,因?yàn)樗捎玫牟牧咸厥狻吘挂后w不易處理,也不方便攜帶。除了因工作需要而使用過的人,一般人其實(shí)不清楚它的存在。
前文中講到模型從神秘液體里“冉冉升起”的場景,是該揭開謎底的時(shí)候了。這種神秘液體名叫光敏樹脂,是整個(gè)技術(shù)關(guān)鍵所在。
光敏樹脂又稱光固化樹脂,是一種受光線照射后,能迅速固化的低聚物。雖然平時(shí)呈現(xiàn)黏糊糊的液體狀態(tài),但經(jīng)過一定波長的紫外線照射后,就會(huì)引起聚合反應(yīng)變成堅(jiān)硬的固體。
生活中與人最“親密”的光敏樹脂,或許此刻就在你的嘴里—光固化復(fù)合樹脂牙齒修復(fù)術(shù),說白了也就是常見的補(bǔ)齲齒。當(dāng)醫(yī)生去掉了牙齒上的蛀蝕組織,填充進(jìn)去的就是光敏樹脂了。有過補(bǔ)牙經(jīng)歷的人都會(huì)有記得,過程中重要的一步就是用紫外線燈照射那顆牙齒,因?yàn)檫@樣才能使填充物固化,修復(fù)牙齒應(yīng)有的形態(tài)和功能。
雖然掌握了這種奇妙的原理,但過去的液體3D打印還是“老一套”思路—像蓋房子一樣,一層層地構(gòu)筑物體結(jié)構(gòu)。首先在電腦中設(shè)計(jì)出三維實(shí)體模型,設(shè)計(jì)掃描路徑,用紫外線照射到液態(tài)光敏樹脂表面,使表面特定區(qū)域內(nèi)的一層樹脂固化,生成一個(gè)截面;然后固化的截面上覆蓋一層液態(tài)樹脂,再進(jìn)行固化照射。如是重復(fù),層層疊加,最終制成三維物體。
由于固化過程受液體濃度、光照強(qiáng)度和照射時(shí)間等條件影響,而光的強(qiáng)度會(huì)隨著射入樹脂的深度逐漸降低,因此,只有靠近照射面的一小部分會(huì)固化得相對均勻和徹底,“蓋房子”式的打印方式也是不得已而為之。且不說這個(gè)過程本身非常緩慢,單是各層樹脂固化時(shí)產(chǎn)生的不同程度的收縮形變,就讓研究人員操碎了心。
使用紫外線加速樹脂硬化,但空氣中的氧往往會(huì)減緩硬化過程。CLIP的設(shè)計(jì)恰恰利用了這一點(diǎn),化不利為有利。
只有光敏樹脂還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。為了徹底改變液體3D打印的困境,研究人員拋棄了層層打印的老思路,從電影《終結(jié)者2》中找到了靈感。電影中的液體機(jī)器人慢慢從一灘金屬液中升起變成機(jī)器人的鏡頭,跟模型從液體中緩緩升起的場景如出一轍。
這是一種名叫“連續(xù)液面生長”(Continuous Liquid Interface Production,CLIP)的改良技術(shù)。從本質(zhì)上講,它也是立體光固化技術(shù)的一種,但又絕不僅僅是這么簡單。
使用紫外線加速樹脂硬化,但空氣中的氧往往會(huì)減緩硬化過程。CLIP的設(shè)計(jì)恰恰利用了這一點(diǎn),化不利為有利。在裝滿液態(tài)樹脂的容器底部有個(gè)小孔,那里充溢著幾十微米厚的富氧液體,就像一扇窗戶,紫外線可以從這個(gè)孔照上來。而小孔處的氧分子確保了那里不會(huì)發(fā)生凝固。
打印時(shí),將一塊金屬片置于樹脂池的表面,紫外線通過小孔將特定區(qū)域的樹脂硬化,硬化后的樹脂附著于金屬片上。打印機(jī)慢慢抬升金屬片,把已經(jīng)硬化的樹脂從容器里提出來,同時(shí),“水下”的固化工作還在繼續(xù)。這一過程在旁觀者看來,就好像是“終結(jié)者”從液體中崛起顯形一般。
與現(xiàn)存的3D設(shè)備不一樣,CLIP不需要等待每層凝固,它會(huì)持續(xù)建模,因此打印速度高達(dá)每小時(shí)1米以上。制作一個(gè)普通模型只需要短短幾分鐘,比過去的方法快25-100倍,一次成型不分層的設(shè)計(jì)可以很輕松地制出更精細(xì)、更復(fù)雜的物體。
3D打印之所以吸引人,因?yàn)樗尅岸ㄖ苹钡拈T坎降低了不少,使設(shè)想有更大的機(jī)會(huì)變成實(shí)物。與傳統(tǒng)3D打印技術(shù)相比,液體3D打印帶來的速度和質(zhì)量的改變堪稱是革命性的,未來的應(yīng)用令人期待。