受艺术家在墙上涂鸦的启发,结合3D打印和可喷涂电子技术的新颖组合,这项名为ProtoSpray的技术允许在超出常规的矩形和2D形状的表面上创建显示。它通过3D打印导电细丝使用互连电极,为显示器供电。喷涂允许在不规则表面上创建薄显示器所需的精确、薄和内聚的应用。通过使用混合材料印刷,我们的技术能够创造各种形状,超越了迄今为止其他技术所能实现的。
可穿戴设备
任意形状的应用。图片来源:Oliver Hanton
ProtoSpray原理
与ProtoSpray分层相比,传统的EL分层(左)适用于没有基础电极掩蔽的对象(右)。在传统的EL显示器制造中,基础电极以墨水的形式施加到基板上。
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ProtoSpray可以在曲面上创建交互式功率水平指示器,并以电池形状3D打印。
3D打印机使个人物品的制造成为可能,但是我们不仅可以打印塑料,还可以打印其他对于创建显示器至关重要的材料。使用塑料的3D打印和喷涂可照亮的材料通电后,我们可以支持制造商生产各种形状的物体,这些物体可以显示信息并检测触摸。Hanton表示研究人员的愿景是使屏幕/显示器成为一种基本的表达媒介,就像人们现在使用墨水,油漆或黏土一样。
由演示视频可知,其能够在立方体、半球形、甚至弯曲的条形管上使用,展现了极其丰富的灵活性。投入商用后,显然可推动各种形状和大小的交互创新。
该研究一作Hanton先***表的论文在ACM人机交互国际会议(CHI)上获得了荣誉称号,该会议通常被认为是人机交互领域中**负盛名的学术会议。
昆山口碑好3D打印服务上门服务该公司首席执行官阿维·赖兴塔尔说:“这的确是一种巧夺天工的技术。
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、***以及其他领域都有所应用。 日常生活中使用的普通打印机可以打印电脑设计的平面物品,而所谓的3D打印机与普通打印机工作原理基本相同,只是打印材料有些不同,普通打印机的打印材料是墨水和纸张,而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”,是实实在在的原材料,打印机与电脑连接后,通过电脑控制可以把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。通俗地说,3D打印机是可以“打印”出真实的3D物体的一种设备,比如打印一个机器人、打印玩具车,打印各种模型,甚至是食物等等。之所以通俗地称其为“打印机”是参照了普通打印机的技术原理,因为分层加工的过程与喷墨打印十分相似。这项打印技术称为3D
该材料不能直接使用国产3D打印机沉积,因为:(1)EL需要均匀沉积,以避免不可预测的电气行为和短路;(2)为了提高能效,沉积必须在较薄的层中进行,这要比3D打印机分辨率所允许的要薄;(3)导电电极必须由光学透明材料制成,以允许光从EL层通过,但是3D打印机目前无法处理这些材料;(4)与长丝混合或高温挤压引起的问题有失去电性能的危险。这就解释了为什么3D显示制造转而专注于非电子控制材料,例如热致变色或光致变色油墨。他们进行了两个单独的实验,一个改变含二氧化碳的气体流量。
三维扫描仪可以对柔软易破碎的物体进行扫描,提取所需要的表面数据。因为三维扫描仪不会对被测物体施加任何形式的力,如果没有受到其他外力干扰的话,不会出现扫描分层的现象,移动扫描仪对物体进行多角度拍摄以便提取完整的数据,或者使用转盘等辅助工具,不过转盘会不小心移动物体,所以并不推荐第二种方法 随着信息和通信技术的发展,人们在生活和工作中接触到越来越多的图形图像。获取图像的方法包括使用各种摄像机、照相机、扫描仪等,利用这些手段通常只能得到物体的平面图像,即物体的二维信息。在许多领域,如机器视觉、面形检测、实物仿形、自动加工、产品质量控制、生物医学等,物体的三维信息是必不可少的。因此,如何获取物体的三维信息,即三维物体面形轮廓测量得以发展。随着计算机技术、光电子技术的迅速发展,新的光学三维扫描技术和计量方法也不断涌现。 常用的三维扫描技术根据传感方式的不同,分为接触式和非接触式两种。 接触式的采用探测头直接接触物体表面,通过探测头反馈回来的光电信号转换为数字面形信息,从而实现对物体面形的扫描和测量,包括三坐标测量机法和电磁数字法。三坐标测量法是现在最通用的测量方式之一。 从数字建模到制作一站式服务。常熟专业3D打印服务值得信赖
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因为他们必须依赖于使用投影。电致发光(EL)油墨作为一种解决此问题和探索显示新器制造方法的方式已在人机交互行业中流行。可以使用丝网印刷,旋涂或棒涂技术等方法沉积油墨水。然而,这些工艺限于二维基板,因此可能产生的显示器形状范围有限。液压印刷已经被证明具有在3D对象上创建显示的潜力,但是还没有在弯曲表面上成功显示出来。因此,可以创建的形状仍然是有限的。
用EL材料创建复杂的形状是具有挑战性的。
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