{"id":6919,"date":"2017-08-31T08:39:29","date_gmt":"2017-08-31T14:39:29","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=6919"},"modified":"2017-08-31T08:43:23","modified_gmt":"2017-08-31T14:43:23","slug":"liberan-millones-de-mosquitos-con-bacteria-contra-chikungunya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/metalmecanica\/liberan-millones-de-mosquitos-con-bacteria-contra-chikungunya\/","title":{"rendered":"Luz verde para el nuevo proceso de impresi\u00f3n en 3D"},"content":{"rendered":"<div id=\"part1531353\" class=\"P13\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Una innovaci\u00f3n en el campo de la fabricaci\u00f3n aditiva har\u00e1 su debut del 14 al 17 de noviembre en la ciudad de Frankfurt, en Alemania: el\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilt.fraunhofer.de\/\" target=\"_blank\">Instituto Fraunhofer de Tecnolog\u00eda L\u00e1ser ILT<\/a>\u00a0de Aquisgr\u00e1n presentar\u00e1 un nuevo enfoque para la fusi\u00f3n selectiva de materiales de cobre. En el futuro, deber\u00eda ofrecer a los usuarios el primer m\u00e9todo rentable para componentes de impresi\u00f3n en 3D de cobre puro y altamente conductor.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<div id=\"part1531368\" class=\"P2\">\n<p style=\"text-align: justify;\">La fusi\u00f3n selectiva de l\u00e1ser (SLM), tambi\u00e9n conocida como fusi\u00f3n por haz l\u00e1ser (LBM) o fusion l\u00e1ser en polvo (L-PBF) es un proceso de fabricaci\u00f3n aditiva en polvo ya establecida en varios sectores, como la tecnolog\u00eda m\u00e9dica, fabricaci\u00f3n de maquinaria turbo, ingenier\u00eda aeroespacial y automotriz. En la actualidad, se utiliza principalmente para procesar aceros, titanio y aleaciones de aluminio, as\u00ed como aleaciones de n\u00edquel y cobalto. Los investigadores del Instituto Fraunhofer ILT de Aquisgr\u00e1n ahora siguen desarrollando SLM como parte de un proyecto de investigaci\u00f3n financiado por AiF Federaci\u00f3n Alemana de Asociaciones de Investigaci\u00f3n Industrial. Su objetivo es hacerla m\u00e1s adecuada para la fabricaci\u00f3n aditiva de componentes hechos de aleaciones de cobre y cobre puro. Esta \u00faltima es una opci\u00f3n atractiva para los usuarios finales, ya que es m\u00e1s conductiva el\u00e9ctrica y t\u00e9rmica que las aleaciones de cobre. Por lo tanto, una fuente de rayos l\u00e1ser especialmente desarrollada que funciona con luz verde en lugar de luz infrarroja se dise\u00f1ar\u00e1 en el Fraunhofer ILT a finales de 2017.<\/p>\n<h3 id=\"part1531376\" class=\"P1\" style=\"text-align: justify;\"><strong>SLM actualmente s\u00f3lo es adecuado para aleaciones de cobre<\/strong><\/h3>\n<div id=\"part1531385\" class=\"P2\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>\u201cDependiendo de las propiedades de la superficie, el cobre puro refleja hasta 90% de la radiaci\u00f3n l\u00e1ser en longitudes de onda convencionalmente usadas de 1 \u00b5m\u201d, explica Daniel Heu\u00dfen, investigador del grupo Rapid Manufacturing.<\/p>\n<p>Como resultado, s\u00f3lo una peque\u00f1a porci\u00f3n de la energ\u00eda l\u00e1ser se deposita en el material y, por lo tanto, est\u00e1 disponible para el proceso de fusi\u00f3n. La radiaci\u00f3n reflejada tambi\u00e9n puede da\u00f1ar los componentes del sistema. Adem\u00e1s, la capacidad de absorci\u00f3n del material para la luz infrarroja aumenta r\u00e1pidamente a medida que el material pasa de un estado s\u00f3lido a un estado l\u00edquido, desencadenando as\u00ed un proceso de refundici\u00f3n intermitente e inestable.<\/p>\n<p>Utilizando luz l\u00e1ser verde con una longitud de onda de 515 nm, la absortividad del cobre puro es mucho mayor. Esto significa que se necesita menos potencia de salida l\u00e1ser para un proceso estable. Adem\u00e1s, el haz de l\u00e1ser se puede enfocar con mayor precisi\u00f3n, lo que le permite fabricar componentes mucho m\u00e1s delicados utilizando el nuevo proceso SLM. Seg\u00fan Heu\u00dfen: \u201cEsperamos una din\u00e1mica de masa de fusi\u00f3n m\u00e1s homog\u00e9nea para que podamos construir componentes con alta densidad de material y lograr otros efectos positivos, como una mayor resoluci\u00f3n de detalle\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<h3 id=\"part1531409\" class=\"P1\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Tomando el control: construcci\u00f3n de un l\u00e1ser verde SLM<\/strong><\/h3>\n<div id=\"part1531472\" class=\"P2\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>El departamento de desarrollo de fuentes de rayos l\u00e1ser en Fraunhofer ILT est\u00e1 construyendo su propio proyecto en un proyecto que llaman \u2018SLM in green\u2019. El objetivo es crear una fuente l\u00e1ser \u2018verde\u2019 en el mercado que cumpla las condiciones l\u00edmite del proceso SLM. Un l\u00e1ser de alta calidad para el funcionamiento monomodo que funciona con una potencia m\u00e1xima de 400 vatios en servicio continuo (cw) con longitud de onda verde (515 nm). Se espera que un laboratorio de \u2018SLM en verde\u2019 est\u00e9 listo para finales de 2017. Posteriormente, el Fraunhofer ILT desarrollar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s sus procesos como parte del proyecto de investigaci\u00f3n financiado por el AiF.<\/p>\n<p>La principal meta futura es crear un proceso confiable con el que los usuarios industriales 3D puedan imprimir geometr\u00edas complejas de cobre puro con estructuras huecas y socavados. El proceso se puede utilizar para intercambiadores de calor y disipadores de calor altamente eficientes o para la producci\u00f3n de componentes el\u00e9ctricos delicados y complejos en peque\u00f1os lotes. Heussen explica: \u201cLos inductores para el tratamiento t\u00e9rmico inductivo en la producci\u00f3n industrial son excelentes vitrinas para la fabricaci\u00f3n de aditivos. En su mayor\u00eda se producen en peque\u00f1os n\u00fameros con un alto nivel de complejidad y una amplia gama de variantes diferentes\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"part1531972\" class=\"P4\" style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/img.interempresas.net\/fotos\/1531972.jpeg\" alt=\"foto\" \/><\/div>\n<div id=\"part1531630\" class=\"P5\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>\u2018SLM in green\u2019: el nuevo proceso debe permitir la impresi\u00f3n 3D de componentes de cobre puro. Foto: Fraunhofer ILT.<\/p>\n<\/div>\n<h3 id=\"part1531473\" class=\"P1\" style=\"text-align: justify;\"><strong>SLM en verde: impresi\u00f3n 3D de la joyer\u00eda del metal<\/strong><\/h3>\n<div id=\"part1531474\" class=\"P2\">\n<p style=\"text-align: justify;\">En el campo del dise\u00f1o de joyer\u00eda, \u2018SLM en verde\u2019 podr\u00eda ofrecer un proceso mucho m\u00e1s eficiente y reproducible para la fabricaci\u00f3n de estructuras complejas que las t\u00e9cnicas convencionales. En comparaci\u00f3n con otros m\u00e9todos aditivos como la fusi\u00f3n de haz de electrones (EBM), los cient\u00edficos esperan una resoluci\u00f3n de detalle notablemente mayor, as\u00ed como una mayor eficiencia de costes en la producci\u00f3n. El l\u00e1ser verde debe ser adecuado no s\u00f3lo para el cobre, sino tambi\u00e9n no ferrosos y metales preciosos en la industria de la joyer\u00eda. \u201cSin embargo, antes de lograr eso, todav\u00eda tenemos que superar algunos obst\u00e1culos en el proceso y el desarrollo del sistema y obtener una comprensi\u00f3n del proceso m\u00e1s profundo para el uso de la nueva longitud de onda\u201d, dice Heussen. \u201cEste es actualmente el objetivo del proyecto financiado con fondos p\u00fablicos, que se extender\u00e1 hasta mediados de 2019\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fraunhofer ILT mostrar\u00e1 un modelo y videos de proceso inicial para presentar su nuevo tema de investigaci\u00f3n a las partes interesadas en Formnext (hall 3.0, stand F50).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> InterEmpresas<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una innovaci\u00f3n en el campo de la fabricaci\u00f3n aditiva har\u00e1 su debut del 14 al 17 de noviembre en la ciudad de Frankfurt, en Alemania: el\u00a0Instituto Fraunhofer de Tecnolog\u00eda L\u00e1ser ILT\u00a0de Aquisgr\u00e1n presentar\u00e1 un nuevo enfoque para la fusi\u00f3n selectiva de materiales de cobre. 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