Μια περιήγηση στα σύνορα της εκτύπωσης PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Μια περιήγηση στα σύνορα της τυπογραφίας

Αν νομίζατε ότι η καινοτομία στον κόσμο της εκτύπωσης ανήκει στο παρελθόν, ξανασκεφτείτε το. Joe McEntee πηγαίνει για μια πολυεπιστημονική βόλτα γύρω από το Κέντρο Έντυπης Έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου

Ψηφιακή κατασκευή Ερευνητές από την ομάδα του Tavs Jorgensen στο CFPR αξιολογούν τη διάταξη τρισδιάστατης εκτύπωσης για νέα σχέδια μήτρας, ως μέρος της έρευνάς τους στην κεραμική εξώθηση. (Ευγενική προσφορά: CFPR)

Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλά ερευνητικά περιβάλλοντα όπου επιστήμονες σε ένα εργαστήριο ερευνούν τη χρήση του γραφενίου ως βάσης για υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμα ρούχα. ενώ κατά μήκος του διαδρόμου οι συνομήλικοί τους τρέχουν ένα μάθημα για την αρχαία ιαπωνική τεχνική εκτύπωσης σε ξυλομπογιές Mokuhanga. Αυτό, όμως, είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στο Κέντρο Έντυπης Έρευνας (CFPR) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αγγλίας (UWE) στο Μπρίστολ, όπου οι διαφορές τεχνών-επιστήμης και βιομηχανίας-ακαδημαϊκών γεφυρώνονται σε καθημερινή βάση.

Ακολουθώντας ένα ήθος σύγκλισης, συνεργασίας και συν-δημιουργίας, το CFPR είναι μια διεπιστημονική επιχείρηση που συγκεντρώνει ανώτερους ερευνητές, μεταπτυχιακούς, τεχνικούς ειδικούς και μαθητευόμενους. σε οτιδήποτε, από εκτυπώσεις και σχεδιασμό καλών τεχνών, μέχρι φυσική, επιστήμη υλικών και μηχανική. Στόχος τους είναι να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για το μέλλον της εκτύπωσης πραγματοποιώντας εμπειρικές έρευνες για την καλλιτεχνική, ιστορική και βιομηχανική σημασία των δημιουργικών πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών εκτύπωσης.

Ο εφαρμοσμένος φυσικός

Η προσαρμοστικότητα και το άνοιγμα σε νέα ερευνητικά μονοπάτια είναι προαπαιτούμενα στο CFPR. Πάρτε, για παράδειγμα, εφαρμοσμένο φυσικό Σούζαν Κλάιν. Έχοντας σπουδάσει ιατρική φυσική, ο Klein στράφηκε στην οπτική έρευνα. Στη συνέχεια πέρασε δύο δεκαετίες ως επιστήμονας βιομηχανικής Ε&Α στο Εργαστήρια HP στο Μπρίστολ, όπου το ερευνητικό της πρόγραμμα κυμαινόταν από κολλοειδή χημεία, υγρούς κρυστάλλους και προηγμένα υλικά απεικόνισης έως τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης και οπτική κρυπτογραφία. Τώρα, ο Klein ηγείται ενός πενταετούς έργου στο CFPR. Με χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων λιρών, στόχος του είναι να επαναπροσδιορίσει διάφορα 1.2th-Διαδικασίες εκτύπωσης αιώνα για να γίνουν φθηνότερες, ταχύτερες και πιο προσιτές.

Μια τεχνική που μελετά και εκσυγχρονίζει η Klein είναι η Woodburytype, η οποία ήταν η πρώτη εμπορικά επιτυχημένη μέθοδος φωτομηχανικής εκτύπωσης για την αναπαραγωγή του συνεχούς τόνου των φωτογραφιών. Κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1864 από τον Βρετανό εφευρέτη Walter Woodbury, η διαδικασία ξεκινά με ένα αρνητικό "wet-collodion", που ήταν η φωτογραφική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή. Το αρνητικό τοποθετείται πάνω από ένα στρώμα ξηρής, διχρωμιωμένης ζελατίνης και τίθεται στο φως του ήλιου για περίπου 60 λεπτά. Οποιαδήποτε ζελατίνη δεν εκτίθεται στο φως μέσω του αρνητικού παραμένει υδατοδιαλυτή και απλώς ξεπλένεται.

Τεχνικός εκτύπωσης CFPR, Harrie Fuller

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκπληκτικά στιβαρό τρισδιάστατο ανάγλυφο (ένα καλούπι) της εικόνας, το οποίο μπορεί να συμπιεστεί σε μόλυβδο χρησιμοποιώντας μια υδραυλική πρέσα. Η πλάκα εκτύπωσης μολύβδου στη συνέχεια λαδώνεται, γεμίζεται με ζεστή ζελατίνη χρωματισμένη με αιθάλη και καλύπτεται με χαρτί πριν μπει σε τυπογραφική μηχανή. Μετά από περίπου πέντε λεπτά, το χαρτί αφαιρείται και μόλις στεγνώσει το μελάνι, η εκτύπωση τελικά ισιώνεται και κόβεται. Αρχικά, μπορούσαν να κατασκευαστούν έως και 3 πλάκες εκτύπωσης από ένα ανάγλυφο ζελατίνης και αυτές θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε καρουζέλ εκτύπωσης για μαζική εκτύπωση.

«Δεδομένου ότι οι εκτυπώσεις Woodburytype βασίζονται σε χρωματισμένη ζελατίνη, μπορούν να αρχειοθετηθούν πλήρως, επειδή η αιθάλη ή η αιθάλη είναι εξαιρετικά «φωτεινή» και η ζελατίνη δεν θα αλλοιωθεί ή δεν θα αλλάξει χημικά όσο δεν εκτίθεται σε ακραία υγρασία», λέει ο Klein. «Αν και η αρχική διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαρχαιώθηκε όταν η λιθογραφία απογειώθηκε, η ποιότητα της εικόνας είναι αξεπέραστη. Ακόμη και σήμερα, η Woodburytype εξακολουθεί να είναι η μόνη φωτομηχανική μέθοδος αναπαραγωγής συνεχούς τόνου».

Επανεξετάζοντας την τεχνική, η Klein και οι συνεργάτες της έχουν αναπτύξει δύο εναλλακτικές διαδρομές για τη δημιουργία εκτυπώσεων Woodburytype με μοντέρνα υλικά. «Σε μία μέθοδο», εξηγεί ο Klein, «ακολουθούμε την αρχική ροή εργασίας, αλλά αντικαθιστούμε τη διχρωμιωμένη ζελατίνη με φωτοπολυμερές και τον μόλυβδο με πυρίτιο». Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος έκθεσης μειώνεται από 60 λεπτά σε δευτερόλεπτα, ενώ οι εκτυπωτικές πλάκες μπορούν να γίνουν εντός ωρών και όχι ημερών. Μια ακόμη πιο γρήγορη μέθοδος χρησιμοποιεί έναν κόφτη λέιζερ για να δημιουργήσει ένα ανάγλυφο σε ακρυλικό – δημιουργώντας μια πλάκα εκτύπωσης 10 επί 15 cm σε 10 λεπτά, για παράδειγμα. Η ακρίβεια του κόφτη λέιζερ σημαίνει επίσης ότι τα στρώματα κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο που απαιτούνται για τη δημιουργία έγχρωμων εικόνων μπορούν εύκολα να εκτυπωθούν το ένα πάνω στο άλλο.

Και οι δύο μέθοδοι είναι ελκυστικές για τους επαγγελματίες καλών τεχνών για τη δημιουργία πρωτότυπων έργων τέχνης, αλλά είναι επίσης ενδιαφέρουσες για εταιρείες που αναζητούν έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο δημιουργίας φωτογραφικών αναπαραγωγών υψηλής ποιότητας για εγκαταστάσεις τέχνης και εμπορική διαφήμιση σε δημόσιους χώρους. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι η κοπή πλακών εκτύπωσης με λέιζερ είναι ενεργειακά αποδοτική και δεν παράγει σχεδόν καθόλου απόβλητα, ενώ τα μελάνια έχουν βάση τη ζελατίνη (απόβλητο της βιομηχανίας επεξεργασίας κρέατος). Επιπλέον, οι εκτυπώσεις είναι βιοδιασπώμενες και το μελάνι μπορεί να αφαιρεθεί από το χαρτί πλένοντας με νερό.

Ένας άλλος τομέας έρευνας γιατί το Klein περιλαμβάνει τη βιομηχανική εφαρμογή του «δομικού χρώματος», όπου το χρώμα δεν παράγεται από χρωστικές ουσίες αλλά από μικροσκοπικά σχέδια που αντανακλούν και διαθλούν το φως με μοναδικούς τρόπους (όπως στα φτερά μιας πεταλούδας). Μια ενδιαφέρουσα επιλογή είναι να εισαγάγετε πρόσθετα στρώματα χοληστερικών (χειρόμορφων νηματικών) υγρών κρυστάλλων στο ανάγλυφο ενός Woodburytype, για εκτύπωση δομικού χρώματος. Με τα κατάλληλα υλικά, ο υγρός κρύσταλλος θα μπορούσε να προσανατολιστεί από το στρώμα και τα αρχικά τυπωμένα χρώματα να αλλάξουν εφαρμόζοντας ένα μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο, όχι διαφορετικό από μια δισταθή οθόνη.

Πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης για την επισήμανση ειδών πολυτελείας, τη μόδα σχεδιαστών και τα φαρμακευτικά προϊόντα. «Η εμπορική ευκαιρία εδώ είναι σημαντική», προσθέτει ο Klein. «Η πρόκληση είναι η παραγωγή ασφαλών συσκευασιών με μελάνια εκτύπωσης που θα αλλάζουν χρώμα κάθε φορά που ένα αντικείμενο εγκρίνεται σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού στο δρόμο του προς τον πελάτη».

Ο επιστήμονας υλικών

συνάδελφος του Κλάιν Ναζμούλ Καρίμ – ερευνητικό προβάδισμα στο κέντρο Εργαστήριο Εφαρμογής Γραφενίου – είναι ένα άλλο ακαδημαϊκό φαινομενικά φτιαγμένο στα μέτρα του για το πολυεπιστημονικό χωνευτήρι του CFPR. Πριν ενταχθεί στην UWE το 2019, ο Karim πέρασε τέσσερα χρόνια δουλεύοντας σε λειτουργικά ρούχα υψηλής απόδοσης με βάση το γραφένιο και φορητά ηλεκτρονικά υφάσματα (e-textiles) στο Εθνικό Ινστιτούτο Graphene κατά τη Πανεπιστήμιο του Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα – τα οποία αποτελούν μέρος του CFPR's πρόγραμμα νέων υλικών – περιλαμβάνει προετοιμασία γραφενίου (μέσω απολέπισης και λειτουργικότητας) γραφενίου και άλλων υλικών 2D για εφαρμογές ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ο Karim μελετά επίσης πώς να φτιάχνει φορητές συσκευές γραφενίου μέσω τεχνικών κατασκευής υψηλής κλιμάκωσης, όπως η επίστρωση και η εκτύπωση (δηλαδή με «μελάνια» γραφενίου που εφαρμόζονται απευθείας σε υφάσματα). «Η ομάδα μου είναι παθιασμένη με την εισαγωγή έξυπνων υλικών και τεχνητής νοημοσύνης στα έντυπα ηλεκτρονικά για μη επεμβατικές εξατομικευμένες εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης», λέει ο Karim.

Οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Εφαρμογής Γραφενίου Shaila Afroj και Md. Rashedul Islam

Τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας, βασισμένα σε μεγάλο βαθμό στην εργασία που πραγματοποιήθηκε από διδακτορικό φοιτητή Γιατρ. Ρασεντούλ Ισλάμ, καταδεικνύουν την απτή εμπορική ευκαιρία που διαμορφώνεται. Το Ισλάμ έχει αναπτύξει μια ευέλικτη πλατφόρμα ηλεκτρονικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που είναι πλήρως τυπωμένη, εξαιρετικά αγώγιμη, ευέλικτη και πλένεται στο πλυντήριο. Το υλικό μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια χρησιμοποιώντας τυπωμένους υπερπυκνωτές γραφενίου, ενώ παρακολουθεί μια σειρά φυσιολογικών δεικτών, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η θερμοκρασία του δέρματος και οι διάφορες μετρήσεις δραστηριότητας. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, όταν διαμορφωθεί σε ξεχωριστό κεφαλόδεσμο, το πρωτότυπο e-textile μπορεί να καταγράψει την εγκεφαλική δραστηριότητα (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ή ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) με τα ίδια πρότυπα με τα συμβατικά άκαμπτα ηλεκτρόδια. Προς το παρόν, οι υπερπυκνωτές φορτίζονται χρησιμοποιώντας μια εξωτερική πηγή ενέργειας, αλλά ο στόχος είναι να γίνουν αυτάρκεις στο μέλλον με την εισαγωγή της λειτουργίας συλλογής ενέργειας.

Η διαδικασία κατασκευής εκμεταλλεύεται μια εξαιρετικά επεκτάσιμη τεχνική μεταξοτυπίας, στην οποία το μελάνι με βάση το γραφένιο περνά μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πλέγμα σε ένα τραχύ και εύκαμπτο υφασμάτινο υπόστρωμα. Οι αγώγιμες ράγες στη συνέχεια εγκλωβίζονται για μόνωση και προστασία, για να παραχθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών υφασμάτων που πλένεται στο πλυντήριο. Η ελπίδα είναι ότι επιτυχίες όπως αυτή σε πρώιμο στάδιο θα ανοίξουν τον δρόμο για την παραγωγή ογκομετρικών πολυλειτουργικών ενδυμάτων ηλεκτρονικών υφασμάτων με βάση το γραφένιο, στα οποία κάθε ρούχο έχει ένα δίκτυο φορητών αισθητήρων και τροφοδοτείται από την ενέργεια που αποθηκεύεται στο γραφένιο υφασμάτινοι υπερπυκνωτές.

Σε σχετικό μέτωπο, το Graphene Application Laboratory εξετάζει τη χρήση γραφενίου και άλλων λειτουργικών υλικών (συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών επικαλύψεων) ως βάσης για υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμα ρούχα. Αυτήν τη στιγμή, περίπου το 55% των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι κατασκευασμένο από συνθετικούς πολυεστέρες – συνηθέστερα τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), το οποίο δεν είναι βιοαποικοδομήσιμο και μπορεί να παραμείνει στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια. «Είναι λογικό ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις μάρκες μόδας και τους λιανοπωλητές να απομακρυνθούν από το παρθένο PET σε υφάσματα πολυεστέρα με βάση το ανακυκλωμένο πολυμερές (rPET) με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις», λέει ο Karim.

Το πρόβλημα είναι ότι οι τρέχουσες επαναλήψεις του rPET υποφέρουν από θερμική γήρανση και υποβαθμίζονται ως αποτέλεσμα της τυχαίας ανάμειξης με άλλα υλικά κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης. Είναι ακόμη νωρίς, σημειώνει ο Karim, αλλά τα αρχικά αποτελέσματα από το CFPR δείχνουν πολλά υποσχόμενα, με το rPET ενισχυμένο με γραφένιο να έχει ήδη περιστρέφεται σε ίνες που είναι ελαφρύτερες, μηχανικά πιο στιβαρές και ευκολότερες στην ανακύκλωση. «Αυτό θα είναι ένα μακρύ παιχνίδι», προσθέτει ο Karim, «και θα χρειαστούμε συνεχή συνεργασία σε όλο το οικοσύστημα καινοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι ακαδημαϊκές ομάδες όπως η δική μας συνεργάζονται χέρι-χέρι με προμηθευτές γραφενίου, κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και μεγάλους λιανοπωλητές μόδας και ένδυσης».

Ο σχεδιαστής κεραμικών

Μια εντελώς διαφορετική ευκαιρία κατασκευής απασχολεί Ταβς Γιόργκενσεν, τεχνίτης αγγειοπλάστης και σχεδιαστής στη βιομηχανία κεραμικών προτού συνεχίσει να ακολουθήσει μια καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Ο Jorgensen βρίσκεται στην πρωτοπορία των προσπαθειών Ε&Α της CFPR ψηφιακή κατασκευή, με στόχο την ταχεία παρακολούθηση της περιορισμένης έως τώρα εφαρμογής τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, κατεργασίας ελεγχόμενης από υπολογιστή και ρομποτικής στην παραγωγή κεραμικών.

Εξώθηση σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας

Ο Jorgensen και η ομάδα του ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για μια διαδικασία παραγωγής γνωστή ως εξώθηση. Αυτό συμβαίνει όταν ο μαλακός και χυτεύσιμος πηλός εξαναγκάζεται μέσω ενός καναλιού ή "μήτρας", που προσδίδει ένα συγκεκριμένο σχήμα διατομής στο υλικό και δημιουργεί μια συνεχή γραμμική λωρίδα αργίλου που μπορεί να κοπεί σε κομμάτια για να παραχθούν μεμονωμένα μέρη, όπως τούβλα , πλακάκια, επενδύσεις και άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι βιομηχανικοί εξωθητήρες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξειδικευμένων κεραμικών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων φίλτρων για καταλυτικούς μετατροπείς και εξαρτημάτων υψηλής θερμοκρασίας για φούρνους και αυτόκλειστα. Εν τω μεταξύ, τα χειροκίνητα συστήματα διέλασης βρίσκονται συχνά σε εργαστήρια χειροτεχνίας για τη δημιουργία λαβών και μεμονωμένων διακοσμητικών στοιχείων για την υποστήριξη άλλων μεθόδων παραγωγής, όπως η συμπίεση και η χύτευση. «Η πρόκλησή μας», λέει ο Jorgensen, «είναι πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη ρομποτική για να επεκτείνουμε τις τρέχουσες χρήσεις της εξώθησης αργίλου σε πιο καινοτόμες εμπορικές και σχεδιαστικές εφαρμογές».

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της ομάδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πρακτικά πειράματα. «Μερικές φορές οι δοκιμές πραγματοποιούνται ως εξερευνήσεις ανοιχτού τύπου με εξαιρετικά απρόβλεπτα αποτελέσματα, μια προσέγγιση που καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την περιέργεια – τι συμβαίνει όταν το κάνουμε αυτό;» Οι θεμελιώδεις γνώσεις για τη φυσική και τα υλικά είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση του πώς συμπεριφέρεται ο πηλός. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ξήρανσης και του ψησίματος, τα εξωθημένα κομμάτια αργίλου συρρικνώνονται κατά περίπου 10-15% και μπορούν να λυγίσουν και να ραγίσουν λόγω των τάσεων από τη διαδικασία εξώθησης.

«Η φύση της εξώθησης αργίλου κάνει τους θεωρητικούς υπολογισμούς του αποτελέσματος δύσκολους», λέει ο Jorgensen, «αν και έχει γίνει κάποια εργασία για την ανάπτυξη αλγορίθμων που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της ροής του πηλού σε μια κατάσταση εξώθησης». Σε μια ευκαιριακή διεπιστημονική δέσμευση, ο Jorgensen στράφηκε στην τεχνογνωσία του Damien Leech – πρώην θεωρητικός φυσικός του CFPR που τώρα εδρεύει στο βελγικό κέντρο νανοηλεκτρονικής imec – να αναπτύξουν μοντέλα που προβλέπουν πώς συγκεκριμένες γεωμετρίες μήτρας μπορεί να επηρεάσουν τις πιέσεις που απαιτούνται για την εξώθηση του αργίλου. «Ενώ οι εμπειρικές δοκιμές παραμένουν η βασική μεθοδολογία των ερευνών», προσθέτει ο Jorgensen, «η θεωρητική μοντελοποίηση έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη, παρέχοντας μια βασική κατανόηση του ποιες γεωμετρίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καλύτερα στα πειράματα του πραγματικού κόσμου».

Κάμψη κεραμικών εξωθήσεων με ρομποτική υποβοήθηση

Η ομάδα δημιουργεί επίσης ροές εργασίας εργαλείων που επιτρέπουν τη γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων και δοκιμή νέων σχεδίων καλουπιών για τρισδιάστατη εκτύπωση, γεγονός που ανοίγει εφαρμογές για κεραμική εξώθηση σε βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Front-and-centre είναι η συνεργασία Ε&Α της CFPR με την Εθνικό Κέντρο Σύνθετων (NCC) στο Μπρίστολ. Ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα εξώθησης σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας (CMCs), μια κατηγορία υλικών στα οποία η κεραμική πάστα αναμειγνύεται με ανόργανα συνδετικά για να αυξηθεί η αντοχή στη θραύση υπό μηχανικό ή θερμομηχανικό φορτίο.

Οι εταίροι CFPR/NCC καθορίζουν και επαναλαμβάνουν επί του παρόντος τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας – συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων υποστήριξης, των jigs, των στοιχείων και των ροών εργασίας. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, εξετάζουν κάθε είδους εφαρμογές σε τομείς όπως η παραγωγή ενέργειας και η αεροδιαστημική, όπου τα CMC χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για συστήματα θερμικής θωράκισης υψηλής θερμοκρασίας. «Η εξώθηση είναι ένας εντελώς νέος τρόπος παραγωγής CMC», λέει ο Jorgensen, «και αυτή η έρευνα μας ανοίγει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε εξαρτήματα CMC με εξωτικές γεωμετρίες, όπως σωλήνες και προφίλ με πολύπλοκες εσωτερικές δομές». Τέτοιοι σωλήνες CMC προσελκύουν το ενδιαφέρον για την επόμενη γενιά πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η διαδικασία διέλασης έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον στόχο μηδενικών εκπομπών άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου για δομικά υλικά, με τον Jorgensen και τους συναδέλφους του να διερευνούν την εξώθηση μη καμένου αργίλου και μιγμάτων ινών για χαμηλή δομικά στοιχεία άνθρακα.

Ανοιχτή νοοτροπία και ανοιχτή για επιχειρήσεις

Εάν η σύγκλιση, η συνεργασία και η συν-δημιουργία είναι θεμελιώδεις για το ερευνητικό μοντέλο CFPR, το ίδιο ισχύει και για το μείγμα καλλιτεχνών, σχεδιαστών, επιστημόνων και τεχνολόγων του κέντρου, που εργάζονται τόσο σε παραδοσιακούς όσο και σε ψηφιακούς κλάδους εκτύπωσης.

Η ομάδα συγκεντρώνει επίσης ανθρώπους από διάφορα υπόβαθρα, με ερευνητές από τη βιομηχανία καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτός ο συνδυασμός τεχνογνωσίας και εμπειρίας υποστηρίζει τις ευρείες διεθνείς ακαδημαϊκές και βιομηχανικές συνεργασίες του CFPR. με εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εκτυπωτικών εταιρειών, κατασκευαστών κεραμικών και πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας. Τα κοινά έργα Ε&Α κυμαίνονται από στοχευμένη έρευνα συμβάσεων και μελέτες σκοπιμότητας έως τη συν-ανάπτυξη προηγμένων υλικών, διαδικασιών και πλήρους εκτυπωτικών συστημάτων.

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει σκληρό και γρήγορο βιβλίο κανόνων για τη συνεργασία στο CFPR, αλλά παραλλαγές σε ένα θέμα στο οποίο η ανοιχτόμυαλη σκέψη συνδυάζεται με τη δημιουργικότητα, την επιστήμη και την τεχνολογική καινοτομία σε προηγμένες πρακτικές εκτύπωσης.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Κόσμος Φυσικής