SWOMP 프로세스에는 두 개의 별개의 파장의 빛이 포함됩니다. 일반적으로 가시적 또는 근적외선 스펙트럼에서 제 1 파장은 감광성 수지의 광합 운동을 개시하는데 사용되어 인쇄 구조 내에서 고체 영역을 생성한다. 동시에, 제 2 자외선 (UV) 파장을 사용하여 수지에 존재하는 올레핀 대질체 촉매를 활성화시킨다. 이들 촉매는 탄소-탄소 이중 결합의 재 배열을 용이하게하여 이웃 중합체 사슬 사이의 가교를 가능하게한다.
이 두 파장의 조합은 두 파장에 노출 된 영역이 광고 공합 및 올레핀 변환 모두를 겪고 강력하고 단단한 가교 네트워크를 형성하는 독특한 재료 거동을 초래합니다. 대조적으로, 가시적 또는 근적외선 광만에만 노출 된 영역은 광고 공합 단독을 통해 단용화되어 더 유연한 세그먼트를 초래한다. 이 선택적 이중 경화 공정은 단일 인쇄 내에서 다양한 수준의 유연성과 강성을 포함하여 복잡한 기계적 특성을 갖는 구조를 생성 할 수있게한다.
전통적인 3D 프린팅 기술에 대한 SWOMP의 장점은 주목할 만하다.
다중 재료 인쇄 :SWOMP는 상이한 올레핀 변환 촉매를 수지에 통합하여 단일 프린트 내에서 여러 재료를 원활하게 통합 할 수있게한다. 이러한 유연성은 다양한 경도, 탄력성 또는자가 치유 기능을 갖춘 지역과 같은 맞춤형 특성을 가진 물체를 만들 수있는 기회를 열어줍니다.
향상된 기계적 강도 :올레핀 변환을 통해 달성 된 가교는 종래의 광학적 인합 단독에 비해 기계적 강도를 향상시킨다. SWOMP 인쇄 부품은 더 높은 인장 강도, 강인성 및 마모에 대한 저항성을 나타내므로 기능적 및 하중 부유 응용 분야에 적합합니다.
생체 적합성 :SWOMP에 사용되는 올레핀 변환 촉매 및 광 폴리머의 생체 적합성 특성은 엄격한 생체 적합성 표준을 충족하는 의료 기기, 조직 스캐 폴드 및 기타 생체 의학 성분의 제조를 가능하게합니다.
응용 프로그램 측면에서 SWOMP는 이미 다양한 분야에서 잠재력을 보여주었습니다.
소프트 로봇 공학 :SWOMP는 생물학적 시스템의 유연성과 적응성을 모방하는 소프트 로봇 구조를 생성 할 수 있습니다. 이 로봇에는 최소 침습적 수술, 재활 및 인간-기계 상호 작용에 적용됩니다.
미세 유체 :SWOMP는 복잡한 채널과 기능을 갖춘 미세 유체 장치의 정확한 제조를 허용합니다. 이 장치는 Lab-on-A-Chip 응용 분야, 화학적 합성 및 약물 스크리닝에 중요합니다.
항공 우주 :높은 강도 대 무게 비율과 기계적 특성을 조정하는 능력은 경량 구조 및 공기 역학적 부품을 포함한 항공 우주 구성 요소에 적합합니다.
SWOMP의 연구 개발이 계속 발전함에 따라, 우리는이 다재다능한 3D 프린팅 기술의 혁신적인 혁신과 혁신적인 응용을 목격 할 수 있습니다. 엔지니어와 연구원들은 다양한 산업의 다양한 요구를 충족시키는 기능적이고 내구성이 뛰어나며 복잡한 구조를 만들기 위해 SWOMP의 힘을 활용하여 가능한 것의 경계를 높이고 있습니다.