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这项技术将潜在改变建筑和制造业,更容易地建造环境空间,例如构造太空基础设施,太空的恶劣气候状况将导致建筑成本昂贵,并且十分危险。麻省理工学院自组装实验室主管斯凯拉-蒂比特斯(Skylar Tibbits)是研究项目负责人,他指出,4D打印过程使用的材料可以改变形状,能够响应接触水、空气、重力、磁性或者温度的变化,其第四维是指材料自组装能力。
在近期召开的TED大会上,蒂比特斯展示了与斯特塔西3D打印公司合作的这个最新项目,他说:“4D打印技术是在3D打印多样化材料的基础上新增加一种变形能力,这就像没有连线和发动机的机器人。”
蒂比特斯演示了3D打印“智能材料”与水接触时便折叠形成字母“M-I-T”结构,他认为这是首次实现直接嵌入材料的自身变形,研究人员使用“半机械人项目”软件模拟和优化了该材料什么时候和如何进行折叠。他说:“我们可以使用同一个软件来设计纳米等级自组装系统,以及人类等级的自组装系统。”
同时,蒂比特斯称,自组装实验室与波士顿Geosyntec公司合作研制一种管道基础设施的新型典范。他指出,我们可以设想一下未来的管道系统,管道可以膨胀或收缩,改变容量或者流速,实现蠕动式水流。泵和阀门的成本并不昂贵,可以完全预编程,并且管道具有自适应性。
最新4D打印机并不能担保实现自组装能力,但是自组装实验室认为该技术能够带来技术革命,未来涉及的领域包括:生物、材料科学、软件、机器人、制造业、运输业、基础设施、建筑业、艺术以及太空探索。
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