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下一代微尺度金属制造的开拓者:3D Architech推出凝胶基金属3D打印技术

zhiyongz 24分钟前 阅读数 #技术
       导读:在当今金属增材制造加速向微尺度、功能集成和材料多样性演进的背景下,一家名为 3DArchitech 的初创公司正在悄然推动技术范式的转变。该公司基于凝胶光刻原理开发了一种全新的金属3D打印工艺,不仅能够实现10微米级精度的复杂金属结构制造,更具备成本效益高、材料通用性强、可批量生产等多重优势。
      近日,3D Architech 创始人 Kai Narita 博士在接受专访时,分享了其从学术研究走向产业落地的技术路径,以及他们如何通过这一创新平台切入数据中心冷却、绿色能源和高精制造等高附加值领域。这一凝胶基金属3D打印方案的出现,正引发人们对“下一代微尺度金属制造”的重新思考。



创始人背景:从科研走向产业
       3D Architech由KaiNarita博士于2022年创立,他同时担任公司的首席执行官。Narita的3D打印之旅始于加州理工学院(Caltech)攻读博士期间,其研究重点是微尺度增材制造技术在能源设备中的应用,尤其是在锂离子电池等储能器件上的微结构控制。
       在科研过程中,Narita意识到结构化微观金属材料在制造、能源与冷却领域具有颠覆性潜力,于是他决心将实验室的技术转化为可落地的商业产品。经过数年技术积累与工程实践,3D Architech诞生,其目标是“重新定义金属零件的增材制造方法”。


3DArchitech 创始人兼首席执行官 Kai Narita(左)和产品展示(右)


核心技术:基于光刻与凝胶构建的金属3D打印


与传统金属3D打印如激光粉末床熔融(LPBF)不同,3D Architech开发了一种基于凝胶和光刻原理的金属打印工艺。基本流程包括:
  • 机遇光刻技术在特定区域“固化”具有金属前驱体的凝胶,构建出所需的三维结构;

  • 通过特定的热处理或化学转化工艺,将生坯结构转化为金属或合金部件;

  • 最终得到的金属部件具有完整的几何形状、高结构精度与复杂微结构。


3DArchitech公司的技术使制造高精度和复杂金属零件成为可能


      3D Architech凝胶基3D打印技术的关键优势包括:通过先进的微架构设计,能够实现精细至10微米的微米级特征,显著降低成本,并实现高产量。这使得从研发到寻求特定设备的优化设计,再到定制化和优化部件的量产,能够实现平稳过渡。此外,这项工艺具有极强的材料通用性,能够制造出适合各种应用的各种部件。
应用方向:能源、冷却与先进制造领域的突破
目前,3D Architech的技术重点服务于三个关键领域:
  • 数据中心冷却:随着AI与云计算的发展,数据中心对散热性能的要求愈发严苛。3D Architech通过制造高度微结构化的金属散热器,大幅提高热交换效率,并为服务器节能提供助力。

  • 绿色能源与电解器件:在可持续发展背景下,氢能制备的电解槽与燃料电池系统对微结构金属组件提出新需求。3D Architech正与合作方开发多孔金属结构,用于提升氢气生成效率和反应器结构性能。

  • 定制化工业零件:公司也正在为制造业客户提供高复杂度的定制零件,助力其实现轻量化、精细化的产品设计。

商业模式与国际布局
      作为一家科技初创企业,3D Architech不仅拥有总部所在地日本的研发设施,也在美国设有办公室,推动其技术在东西方市场的双重落地。在商业战略上,公司不仅为客户提供部件制造服务,还计划推出制造平台,实现“架构材料的标准化生产”。这意味着未来用户可以像使用云制造平台一样,按需调取设计模块与打印参数,迅速生成满足特殊要求的金属结构部件。


未来十年展望:推动产业标准化与高价值落地
       谈及对3D打印未来发展的看法,Narita博士表示:“未来十年,3D打印将在材料开发、制造分辨率和行业集成等方面取得长足进步。而要真正进入主流制造业,必须实现与传统制造等量产效率相当,同时精准定位3D打印能带来独特价值的细分产品。”因此,3D Architech的长期愿景是打造一个整合先进制造技术、创新材料与智能架构设计的共创平台。公司希望通过标准化其凝胶制造方法,为医疗、航空、绿色能源等行业提供高度定制且具有功能优势的结构件。



小结:下一代微尺度金属制造的开拓者
       3D Architech的凝胶基金属3D打印技术不仅拓宽了微尺度制造的边界,也提供了精度、效率与经济性兼顾的新范式。作为一家深耕科研又注重商业应用的初创公司,其路径值得关注与借鉴。在全球绿色制造、智能设备和功能结构高速发展的背景下,3D Architech不仅是一家“技术型公司”,更可能是未来金属制造变革的先行者。


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