Technologia

Zapomnij o druku 3D! IBM wprowadza rewolucję z drukiem 4D!

2025-03-11

Autor: Michał

IBM uzyskało przełomowy patent na innowacyjną technologię, która zmienia zasady gry w świecie transportu mikroskopijnych cząsteczek. Dzięki drukowi 4D, nowa technologia polega na stosowaniu inteligentnych materiałów, które potrafią reagować na zmieniające się warunki, takie jak temperatura, światło, magnetyzm czy prąd elektryczny.

Zastosowanie tej technologii może otworzyć nowe możliwości w medycynie, przemyśle farmaceutycznym oraz wielu innych dziedzinach.

Pojedyncze cząsteczki, które normalnie byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do transportowania konwencjonalnymi metodami, mogą teraz być przesuwane z niezwykłą precyzją. Po deformacji materiały te wracają do swojej pierwotnej formy, co umożliwia naukowcom wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w transporcie mikropartykułów.

Interaktywny proces zaczyna się od określenia przez użytkownika trasy oraz warunków środowiskowych, a także parametrów takich jak rozmiar, kształt, waga i skład ładunku. Platforma oparta na algorytmach uczenia maszynowego precyzyjnie dobiera odpowiedni bodziec, aby wywołać pożądane zmiany w strukturze materiału. Dzięki tym mechanizmom, jedna część materiału generuje ruch, co prowadzi do aktywacji innych obszarów.

Co więcej, system IBM posiada inteligentne mechanizmy monitorujące cały proces transportu. W przypadku wystąpienia przeszkód lub zmian w planie, algorytm potrafi natychmiast zareagować, co minimalizuje potrzebę interwencji ludzkiej. Gdy materiał dotrze do celu, wszelkie bodźce zewnętrzne zostają wyłączone, co zapewnia bezpieczeństwo transportu mikropartykułów.

Nowa technologia IBM jest przystosowana do pracy z cząsteczkami o wielkości od 1 do 100 μm. Dzięki różnorodności metod sterowania, można ją z powodzeniem wykorzystywać w wielu środowiskach, co jest szczególnie istotne w dziedzinie medycyny oraz przemysłowej produkcji. Ta innowacyjna metoda może przyczynić się do przełomu w dostarczaniu leków do wybranych komórek w organizmach ludzkich, a także mieć znaczenie w miniaturowej elektronice oraz nowoczesnej produkcji półprzewodników.

Jak widać, to rozwiązanie może zrewolucjonizować wiele branż, dając nadzieję na szybsze i bardziej precyzyjne leczenie oraz nowe możliwości w technologii!