-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

TR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

tr_TR

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
3D baskılı katmanlarda yapıştırmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi
3D baskılı katmanlarda yapıştırmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi
JoVE Journal
Engineering
This content is Free Access.
JoVE Journal Engineering
Real-Time Imaging of Bonding in 3D-Printed Layers

3D baskılı katmanlarda yapıştırmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi

Full Text
3,964 Views
04:36 min
September 1, 2023

DOI: 10.3791/65415-v

J. Jesse Buijs1, Raoul Fix1, Hanne M. van der Kooij1, Thomas E. Kodger1

1Physical Chemistry and Soft Matter,Wageningen University & Research

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study utilizes laser speckle imaging to visualize polymer motion during 3D printing in real time. The technique provides insights into layer bonding, which is crucial for optimizing print quality and material design.

Key Study Components

Area of Science

  • 3D Printing
  • Material Science
  • Imaging Techniques

Background

  • Layer bonding is essential for the performance of 3D printed objects.
  • Traditional infrared imaging assumes equal inner and surface temperatures, which may not be accurate.
  • Laser speckle imaging offers a non-invasive method to study polymer motion.
  • The relationship between temperature and plastic fluidity is complex and critical for understanding layer bonding.

Purpose of Study

  • To improve layer bonding during 3D printing.
  • To visualize the bonding process in real time using laser speckle imaging.
  • To optimize printing conditions for enhanced material performance.

Methods Used

  • Adaptation of laser speckle imaging for 3D printing applications.
  • Real-time visualization of polymer motion during the printing process.
  • Comparison of different cooling fan speeds on print quality.
  • Data analysis of welding zones to assess polymer mobility.

Main Results

  • Increased polymer motion was observed in recently printed layers.
  • Lower cooling fan speeds resulted in poor print quality.
  • Welding zone profiles showed variations in polymer mobility based on cooling conditions.
  • The method allows for deeper understanding of optimal printing conditions.

Conclusions

  • Laser speckle imaging is effective for studying layer bonding in 3D printing.
  • The technique provides valuable insights for improving print quality.
  • Understanding polymer motion can guide material design and printing strategies.

Frequently Asked Questions

What is laser speckle imaging?
Laser speckle imaging is a technique used to visualize motion and changes in materials in real time, particularly useful in studying layer bonding during 3D printing.
How does cooling affect 3D print quality?
Cooling speeds can significantly impact the quality of 3D prints; slower cooling can lead to irregular surface finishes and deformation of printed features.
What are the advantages of using laser speckle imaging?
The advantages include non-invasive measurement, high sensitivity, and the ability to visualize complex processes without assumptions about temperature.
Can this method be applied to other materials?
Yes, while this study focuses on polymers, laser speckle imaging can potentially be adapted for other materials in 3D printing.
What is the significance of understanding polymer motion?
Understanding polymer motion is crucial for optimizing layer bonding, which directly affects the mechanical properties and appearance of 3D printed objects.

İnvaziv olmayan ve gerçek zamanlı bir teknikle, bir polimer filament içindeki nanoskopik polimer hareketi 3D baskı sırasında görüntülenir. Bu harekete ince ayar yapmak, optimum performans ve görünüme sahip yapılar üretmek için çok önemlidir. Bu yöntem, plastik tabaka füzyonunun özüne ulaşır, böylece optimum baskı koşulları ve malzeme tasarım kriterleri hakkında fikir verir.

Araştırmamız, 3D baskı sırasında katman yapışmasını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Yapıştırma işlemini gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için lazer benekli görüntüleme adı verilen bir yöntem kullanıyoruz. Bu içgörüler, baskı koşullarının optimizasyonuna rehberlik edecek ve umarım gelişmiş malzeme tasarımı ve performansına yol açacaktır.

Şu anda, katman bağlanması, bu plastik * yüzey sıcaklıklarını görselleştiren kızılötesi görüntüleme teknikleri kullanılarak incelenmektedir. Kızılötesi görüntüleme ile katman bağını incelemek için, iç sıcaklığın ve yüzey sıcaklığının eşit olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, sıcaklık ve plastik akışkanlık arasındaki karmaşık ilişki bilinmelidir.

Lazer benekli görüntülemeyi 3D baskının kullanımı için uyarladık ve katman bağının nasıl daha iyi anlaşılacağını gösterdik. LSI yaklaşımımız, plastiğin içindeki polimer hareketini ölçerek, herhangi bir varsayım olmaksızın katman bağını görselleştirir. Teknik aynı zamanda invaziv değildir, kullanımı kolaydır ve mükemmel bir hassasiyete sahiptir.

Bu araştırmada gösterilen yöntem, zorlu 3D baskıları veya desenleri incelemek için kullanılabilir. Sonuçlar, baskı kalitesini artırmak için ayarın nasıl değiştirilmesi gerektiğini anlamak için kullanılabilir.

Explore More Videos

JoVE'de Bu Ay Sayı 199

Related Videos

İletken Mürekkepler düzlemsel ve Üç Boyutlu Baskı

10:49

İletken Mürekkepler düzlemsel ve Üç Boyutlu Baskı

Related Videos

37.9K Views

Dinamik Etkileşimler 3D Yapısal Analiz için karşılıklı Mikroskopi

13:43

Dinamik Etkileşimler 3D Yapısal Analiz için karşılıklı Mikroskopi

Related Videos

14.6K Views

Stereolithographic 3D baskı ile yenilenebilir İnceltilebilen

08:28

Stereolithographic 3D baskı ile yenilenebilir İnceltilebilen

Related Videos

10K Views

Hibrid akıllı sensörler imalatı için yazdırma

08:35

Hibrid akıllı sensörler imalatı için yazdırma

Related Videos

8.6K Views

3D tarama teknolojisi köprüleme mikrodevreler ve Macroscale beyin görüntüleri 3D roman gömme çakışan protokol

10:14

3D tarama teknolojisi köprüleme mikrodevreler ve Macroscale beyin görüntüleri 3D roman gömme çakışan protokol

Related Videos

7.7K Views

Büyük Uzamsal Ölçekler Üzerinde Biyofilm Morfogenezini Açıklamak için Otomatik 3D Optik Koherens Tomografisi

09:56

Büyük Uzamsal Ölçekler Üzerinde Biyofilm Morfogenezini Açıklamak için Otomatik 3D Optik Koherens Tomografisi

Related Videos

7.4K Views

Bir do-it-yourself Bioprinter ile tasarlanan Biyosilmların üç boyutlu deseni

08:40

Bir do-it-yourself Bioprinter ile tasarlanan Biyosilmların üç boyutlu deseni

Related Videos

10.3K Views

Üç Boyutlu Polimerik Baskı Tozlarından Kılcal Akışlı Tutumlu Görüntüleme Tekniği

06:01

Üç Boyutlu Polimerik Baskı Tozlarından Kılcal Akışlı Tutumlu Görüntüleme Tekniği

Related Videos

1.7K Views

3D Baskı ve Tip I Foto-Başlatılmış Geri Dönüşümlü Ekleme-Parçalanma Zinciri Transfer Polimerizasyonu ile In Situ Yüzey Modifikasyonu

07:28

3D Baskı ve Tip I Foto-Başlatılmış Geri Dönüşümlü Ekleme-Parçalanma Zinciri Transfer Polimerizasyonu ile In Situ Yüzey Modifikasyonu

Related Videos

4.3K Views

Epitel Doku Dinamiğinin İnverted Konfokal Mikroskopta Uzun Süreli İzlenmesi için Kolaylaştırılmış İntravital Görüntüleme Yaklaşımı

04:11

Epitel Doku Dinamiğinin İnverted Konfokal Mikroskopta Uzun Süreli İzlenmesi için Kolaylaştırılmış İntravital Görüntüleme Yaklaşımı

Related Videos

2.3K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code