美国达特茅斯学院和南卫理公会大学团队开发出一项新技术,该技术使用专用光投影仪,可在含有光敏化学添加剂的任何聚合物内“打印”2D和3D图像。这种图像会留在聚合物中,一遇加热则会消失,聚合物可以重复利用。研究成果发表在新一期《化学》杂志上。
这种光敏化学“开关”,可将丙烯酸立方体等聚合物转化为显示器材料。该开关由偶氮苯与二氟化硼化合物制成,一旦与聚合物结合,该开关就会对投影仪发出的红光和蓝光产生反应。红光就像墨水一样,通过激活化学添加剂来创建图像,而蓝光则可用来擦除图像。
投影仪将以多角度将光图案照射到经过处理的聚合物中。光敏化学添加剂会在这些图案相交的地方被激活,从而产生3D图像。从2D图像(如胸部X光片)创建3D投影意味着将原始图像的切片投影到聚合物立方体中,直到这些切片组合成完整的3D图像。
简而言之,研究人员是用光来“书写”,用热或光来“擦除”,从而在各种厚度的聚合物中产生高分辨率图像,最厚的约为15厘米。
这被称为可逆3D打印。人们可选择具有优良光学特性的聚合物,并利用化学“开关”对其进行性能增强。利用这项新技术,可将合适的塑料聚合物转化为可重复使用的3D显示器。
【总编辑圈点】
乍一听,像是变魔术;细了解,全是科学原理。这种技术其实是利用光敏化学物质的特性,让它发生光反应或热反应,从而创建或擦除三维图像。从结果来看,它类似于“三维投影仪”技术,可以用特别的方式来呈现三维图像。假如未来这种技术足够成熟且成本低廉,其应用场景或将不仅局限于医院。在需要展示物品、传授知识、视觉娱乐的场景中,如学校、博物馆、旅游景区、商店、工厂等,这种新颖的展示技术可能都有用武之地。
美国达特茅斯学院和南卫理公会大学团队开发出一项新技术,该技术使用专用光投影仪,可在含有光敏化学添加剂的任何聚合物内“打印”2D和3D图像。这种图像会留在聚合物中,一遇加热则会消失,聚合物可以重复利用。研究成果发表在新一期《化学》杂志上。
这种光敏化学“开关”,可将丙烯酸立方体等聚合物转化为显示器材料。该开关由偶氮苯与二氟化硼化合物制成,一旦与聚合物结合,该开关就会对投影仪发出的红光和蓝光产生反应。红光就像墨水一样,通过激活化学添加剂来创建图像,而蓝光则可用来擦除图像。
投影仪将以多角度将光图案照射到经过处理的聚合物中。光敏化学添加剂会在这些图案相交的地方被激活,从而产生3D图像。从2D图像(如胸部X光片)创建3D投影意味着将原始图像的切片投影到聚合物立方体中,直到这些切片组合成完整的3D图像。
简而言之,研究人员是用光来“书写”,用热或光来“擦除”,从而在各种厚度的聚合物中产生高分辨率图像,最厚的约为15厘米。
这被称为可逆3D打印。人们可选择具有优良光学特性的聚合物,并利用化学“开关”对其进行性能增强。利用这项新技术,可将合适的塑料聚合物转化为可重复使用的3D显示器。
【总编辑圈点】
乍一听,像是变魔术;细了解,全是科学原理。这种技术其实是利用光敏化学物质的特性,让它发生光反应或热反应,从而创建或擦除三维图像。从结果来看,它类似于“三维投影仪”技术,可以用特别的方式来呈现三维图像。假如未来这种技术足够成熟且成本低廉,其应用场景或将不仅局限于医院。在需要展示物品、传授知识、视觉娱乐的场景中,如学校、博物馆、旅游景区、商店、工厂等,这种新颖的展示技术可能都有用武之地。
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