TEDx要約:ボトムへの競争–加速するナノ3Dプリント
ジャン・トルゲルセンが「ボトムへの競争–加速するナノ3Dプリント」について語りました。この動画の要点と要約をまとめました
スピーカー
ジャン・トルゲルセン
3つの要点
- 要点1
従来の3Dプリントは、真に3次元ではない。 - 要点2
2光子重合により、ナノスケールで構造物を作成可能。 - 要点3
2光子重合のおかげで、驚異的な精度と速度を持つレーシングカーを作り出しました。
要約
初めての本物の3Dプリントプロセス
従来の3Dプリントは、上にレイヤーを重ねていくことで、真に3次元ではありません。しかし、今では、2光子重合と呼ばれる新しい技術があり、固体でありながら3次元の部品を作ることができます。このプロセスでは、近赤外領域で光を放射する特殊なレーザーを使用します。光の影響下で硬化する物質にレーザービームを集中させることで、3次元の高分子ラインを作成することができます。この技術は、光電子工学、表面改質、組織工学など、多くの潜在的な用途があります。
ナノ観光とその先へ
2光子重合により、私たちはナノスケールで構造物を作成することができます。つまり、タワーブリッジやセント・ステファン大聖堂などの有名なランドマークをナノレベルで観察することができるのです!この技術は10年以上にわたって開発され、顕微鏡やツイーザーリングなどで使用されています。プロセスの速度と化学反応の改善により、産業での使用に近づいています。
スピード記録を破るレーシングカー
2光子重合のおかげで、研究者たちは驚異的な精度と速度を持つレーシングカーを作り出しました。この車は、長さわずか330マイクロメートル、幅80マイクロメートルの高分子ラインで構成されています。このプロセスにより、以前は不可能だった構造物を作ることができ、1マイクロン未満の繰り返し精度を実現しています。このプロセスで達成される速度と詳細さは、多くの応用に適しています。
応用と将来の可能性
2光子重合は、光電子工学、表面改質、組織工学の3つの主要な分野で大きな可能性を示しています。光電子工学では、正確な配線技術を持つ次世代のマイクロチップを作るために使用することができます。表面改質では、自己洗浄性や撥水性のある表面、接着特性を持つ構造物を作ることができます。組織工学では、侵襲的な手術なしに移植可能な高分子スキャフォールドを作成する能力があります。また、近赤外光を使用して体内でスキャフォールドを構築する可能性も開かれています。さらなる探索と創造力により、この技術は将来さらに多くの応用を持つことが期待されています。
▼今回の動画
編集後記
▼ライターの学び
2光子重合法は、真の3Dプリント技術であることを学びました!
この技術は、未来の産業や医療に革新をもたらすと思いました!
▼今日からやってみよう
今日から自分の好きな場所に行ってみよう!
新しい技術を使って、微細な構造を作り出すことができるようになりました。それを活用して、自分の好きな場所を詳細に観察してみましょう。顕微鏡を使って、例えばタワーブリッジやセント・スティーブン大聖堂など、細部まで観察することができます。この技術は、マイクロスコピーやツイーザーリングなどの分野で応用されており、産業への展開も進んでいます。さらなる進歩により、より高速かつ効率的なプロセスが実現されることが期待されています。