EU、メカトロニクス向け多機能4Dプリントプロセスの開発に向けたAMPEREプロジェクトを開始

EU、メカトロニクス向け多機能4Dプリントプロセスの開発に向けたAMPEREプロジェクトを開始
この投稿は warrior bear によって 2021-6-10 19:47 に最後に編集されました。

2021年6月10日、Antarctic Bearは、ドイツの電子機器3Dプリント企業NeotechAMTが、信頼性が高くスケーラブルなハイブリッド積層製造プロセスを開発し、汎用性の高い4D電気機械システムを生産することを目的とした、EU支援の新しいPentaプロジェクトAMPEREの開始を発表したことを知りました。
メカトロニクスとは、ロボット工学、電子工学、コンピューター、情報技術の組み合わせを含む、電子工学、電気工学、機械工学システムを統合する工学の分野を指します。
一方、4D プリンティングは、3D プリントされたオブジェクトが温度や光などの外部エネルギー入力に応じて時間の経過とともに別の構造に変化する新しいプロセスです。
これら 2 つの新しいアイデアを組み合わせて開発するために、ドイツとオランダの 10 社の主要な研究および産業パートナーからなる投資チームが集まり、2024 年 3 月 31 日まで実行される AMPERE プロジェクトに取り組んでいます。
「AMPEREプロジェクトはAM分野において非常にエキサイティングで野心的なプロジェクトであり、莫大な商業的利益をもたらすでしょう」と、ネオテックのマネージングディレクター、マーティン・ヘッジス博士は述べています。このプロジェクトにより、初めて工業規模の生産向けに機械的、電気的、光学的機能を組み合わせた独自の製品設計が可能になります。さらに、開発された生産システムの柔軟性により、市場の変化に迅速に対応できるようになり、この新興技術の新たな応用分野が開拓されます。 「
△ペンタプロジェクトの完成品、完全に積層造形法で作られたランプがいくつか展示されています。 Neotech AMT の画像
ネオテックが関わった過去のプロジェクト
Neotech はこれまで、3D プリントを推進するためのいくつかのプロジェクトに携わってきました。 1 つは 3D プリントポリマーと 3D プリントエレクトロニクスのハイブリッド製造技術の開発に重点を置いており、もう 1 つはエレクトロニクスの 3D プリントを補完するセラミック基板の印刷を研究しています。
同社はまた、RapidTec 2019で「完全に付加的に製造された」3Dプリントエレクトロニクスを実演しました。これは、デバイスの3Dプリント本体の外側と内側の両方に電子機能が搭載されています。
最近、Neotech はハンブルク大学の TAMS グループと共同プロジェクトを開始し、3D プリントエレクトロニクス向けの人工知能 (AI) 駆動型品質保証システムを開発しました。このプロジェクトの目的は、ハイブリッド積層造形プロセスのクローズドループ制御への道を開き、印刷エラーを削減することです。
△3D MIDセンサー回路、PA6上の銀線で構築された充填レベルセンサー、SMDが追加されています。 Neotech AMT の画像
スケーラブルな 4D プリントの開発<br /> 同盟のパートナーは、革新的なテクノロジーを通じて世界的なデジタル経済の急速な発展によってもたらされる課題に対処するために、Penta プロジェクトの AMPERE コールの下で協力しています。
電子部品およびシステム (ECS) の戦略的研究およびイノベーション アジェンダ (SRIA) に基づいて、Penta プロジェクトは、スケーラブルなデジタル 4D 製造の加速に重点を置き、照明、信号および電力エレクトロニクス、医療機器などのインテリジェント システムの信頼性の高い生産に近づきます。
このコンソーシアムには、ネオテックのほか、アイントホーフェン工科大学、フラウンホーファー研究促進協会、フィリップス エレクトロニクス オランダ AB、Reden BV、Signify、TNO、VSL BV、Wurth Elektronic GmbH、XENON Automation GmbH が参加しています。
AMPERE プロジェクトでは、10 人のメンバーからなる投資チームが、このようなインテリジェントな 4D メカトロニクス製品を生産するための付加製造技術の開発と導入に取り組みます。
彼らの目標は、これらの技術を日常的かつ拡張可能なものに開発し、小ロットや大量カスタマイズ製品の生産だけでなく、10,000 個を超える部品の大規模生産も容易にすることです。
このプロジェクトで作られる製品は、機械、電気、光学の機能が統合され、ネオテックが「スマートテクノロジー」と呼ぶものが搭載される予定だ。
共同コンソーシアムのメンバーは、3 つのメカトロニクス製品のケーススタディを通じて、開発したハイブリッド製造アプローチを紹介します。開発したプロセスは、LEDランプ、信号・電力電子機器、医療機器の製造に利用される予定。
△3Dプリント技術を用いて作られた回路基板。画像提供:Neotech

4D プリンティングの進歩<br /> 3D プリントされたオブジェクトの形状が時間の経過とともに変化する場合は、4D プリントと呼ばれます。 4D プリンティングはまだ初期段階にあるものの、研究者らがその潜在的な用途を解き放つためにプロセスの改善と理解を求めており、複数の研究の対象になりつつあります。
昨年3月、シンガポール工科デザイン大学(SUTD)と南洋理工大学(NTU)は、最終的に3Dプリントされた材料が外力なしで形状を前後に変化できるようにする研究プロジェクトを立ち上げた。
一方、テキサス州ライス大学の研究者らは、4Dプリントにおいて形状変化する材料をより細かく制御できる新しい手法を開発した。この技術により、3D プリントされたオブジェクトは、温度、電流、圧力の変化にさらされると、さまざまな形に操作できるようになります。同様に、リンショーピング大学の研究チームは、ソフトマイクロロボット用の 4D 機能を備えたマイクロアクチュエータのセットを開発しました。これらの 3D プリントアクチュエータには、印刷後に形状が変化する電気活性ポリマーが含まれており、研究者たちは、この研究が低コストの 3D プリントマイクロロボットの小型化に大きな可能性を示していると考えています。
△リバーシブル4Dプリント構造。画像提供:SUTD
4Dプリンティング、AMPEREプロジェクト、メカトロニクス

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