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該研究負責人、維也納技術大學克里斯蒂娜—多普勒先進磁性傳感和材料實驗室負責人迪特爾·蘇斯說,磁場強度并非唯一的因素,我們經常需要一些磁力線以非常特殊方式排列的特殊磁場。為此,磁鐵必須擁有復雜的幾何形式。研究人員克里斯蒂娜·休伯稱,我們可以在計算機上設計磁體,不斷調整其形狀,直到滿足所有需要。獲得理想的幾何形狀之后,如果采用噴射成型方法,還需要制造一個模型,耗時且昂貴。他們提出了更簡單的方法:首臺可以制造磁性材料的打印機。
生產塑料結構的3D打印機已存在很長時間,新磁體打印機的功能與其非常類似,區別在于磁體打印機使用特制的磁性微顆粒的長絲。這一打印機會加熱材料并使用噴嘴點對點地將其涂在合適位置,得到的三維物體90%由磁性材料組成,10%是塑料。打印出的產品仍然沒有磁性,因為這些顆粒處于非磁化狀態,在整個流程最后,他們讓打印物體接觸一個強的外磁場,將其轉化成一塊永久磁體。迪特爾·蘇斯解釋稱,這一方法使我們能處理多種磁材料,例如,磁性極強的釹鐵硼磁體。通過計算機設計磁體并快速而精確地打印出來,大小從幾厘米到幾分米。最新過程不僅迅速而且性價比很高,帶來了新的可能性。例如可在單磁體內使用多種材料,制造出強磁性和弱磁性之間的平滑過渡。他們目前正對新技術進行更深入細致地研究。
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