{"id":5297,"date":"2017-05-04T08:44:58","date_gmt":"2017-05-04T08:44:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/?p=5297"},"modified":"2017-05-04T08:44:58","modified_gmt":"2017-05-04T08:44:58","slug":"loschbare-tinte-fuer-3d-druck-040520171","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/loschbare-tinte-fuer-3d-druck-040520171\/","title":{"rendered":"Forscher entwickeln l\u00f6schbare Tinte f\u00fcr den 3D Druck"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Man kennt das folgende Ph\u00e4nomen noch aus Schulzeiten: Ein Radiergummi besteht aus zwei Teilen, einem roten f\u00fcr das Entfernen von Bleistift und einem blauen. Dieser, so hei\u00dft es zumindest, ist f\u00fcr das Radieren von Tinte gedacht. Das stimmt sogar, wenn es auch nicht immer funktioniert. Forscher des Karlsruher Instituts f\u00fcr Technologie (KIT) haben nun eine Methode entwickelt, um Tinte f\u00fcr den 3D-Druck zu &#8222;radieren&#8220; und neu zu schreiben.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Reversible Tinte &#8211; eine Herausforderung<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die gedruckten und dann wieder gel\u00f6schten Strukturen wurden mit dem Verfahren des direkten Laserschreibens hergestellt, es wird bereits seit einiger Zeit von den Wissenschaftlern des KIT angewandt. Es k\u00f6nnen damit Mikrometer gro\u00dfe Objekte mit genau definierten Eigenschaften &#8222;geschrieben&#8220; werden, das hei\u00dft es werden mikroskopisch kleine Voxel in einem Photopolymer bzw. Fotolack ausgeh\u00e4rtet. Den Forschern ist es nun gelungen, diese gedruckte Tinte wieder &#8222;wegzuwischen&#8220; und anschlie\u00dfend neu schreiben.<\/p>\n<div id=\"attachment_5304\" style=\"width: 630px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-5304\" class=\"wp-image-5304 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer2-1.jpg\" alt=\"l\u00f6schbare Tinte\" width=\"620\" height=\"580\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer2-1.jpg 620w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer2-1-600x561.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer2-1-160x150.jpg 160w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer2-1-300x281.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><p id=\"caption-attachment-5304\" class=\"wp-caption-text\">Bausteine werden aufgespalten und k\u00f6nnen dann neu geschrieben werden<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8222;Eine Tinte zu entwickeln, die man auch wieder l\u00f6schen kann, war eine der gro\u00dfen Herausforderungen beim Direkten Laserschreiben&#8220;, sagt\u00a0Professor Christopher Barner-Kowollik vom KIT.\u00a0Das haben die Forscher nun geschafft, sie entwickelten Tinte mit einer reversiblen Bindungsverkn\u00fcpfung, was bedeutet: Die geschriebenen Bausteine lassen sich wieder voneinander trennen und zwar mit Hilfe einer L\u00f6sungschemikalie, in die das Gedruckte getaucht wird. Anschlie\u00dfend kann an der gleichen Stelle erneut geschrieben und somit die Struktur mehrfach ver\u00e4ndert werden.<\/p><div class=\"dnati-inside-article\" id=\"dnati-267382492\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/app.swapcard.com\/event\/additiv-defense-2026\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"LB (4)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/04\/LB-4.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">F\u00fcr die Durchf\u00fchrung des Experiments wurde ein spezieller 3D-Drucker entwickelt, der mit der Technologie des direkten Laserschreibens bis zu 100 Nanometer feine Ger\u00fcste fertigen kann. Das bringt nat\u00fcrlich viele n\u00fctzliche Anwendungen mit sich, zum Beispiel k\u00f6nnen St\u00fctzstrukturen gedruckt und im selben Fertigungsprozess wieder entfernt werden.<\/p>\n<div id=\"attachment_5300\" style=\"width: 630px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-5300\" class=\"wp-image-5300 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer3.jpg\" alt=\"l\u00f6schbare Tinte\" width=\"620\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer3.jpg 620w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer3-600x319.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer3-160x85.jpg 160w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer3-300x160.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><p id=\"caption-attachment-5300\" class=\"wp-caption-text\">Die Uni Karlsruhe auf der Hannover Messe &#8211; Bild via KIT<\/p><\/div>\n<h4 style=\"text-align: left;\">Anwendungen in Biologie, Elektronik und Materialwissenschaften<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Auch in der Biologie kann diese Innovation n\u00fctzlich sein, erst vor kurzem haben die Forscher des KIT Petrischalen weiterentwickelt, um das Zellwachstum nach einer bestimmten r\u00e4umlichen Struktur zu kontrollieren. &#8222;Man k\u00f6nnte w\u00e4hrend des Zellwachstums Teile des dreidimensionalen Mikroger\u00fcstes wieder entfernen, um zu untersuchen, wie die Zellen auf die ver\u00e4nderte Umgebung reagieren&#8220;, erkl\u00e4rt Martin Wegener vom KIT.\u00a0Diese Entwicklung bringt desweiteren\u00a0noch weitere Vorteile in der Elektronik (Herstellung von reversiblen Drahtverbindungen f\u00fcr Elektronikkomponenten) oder in den Materialeigenschaften (Por\u00f6sit\u00e4t durch mischen von l\u00f6schbarer und nicht l\u00f6schbarer Tinte).<\/p>\n<div id=\"attachment_5301\" style=\"width: 630px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-5301\" class=\"wp-image-5301 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer4.jpg\" alt=\"l\u00f6schbare Tinte\" width=\"620\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer4.jpg 620w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer4-600x319.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer4-160x85.jpg 160w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/040517_radierer4-300x160.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><p id=\"caption-attachment-5301\" class=\"wp-caption-text\">Auch die Elektrotechnik k\u00f6nnte von dieser Forschung profitieren &#8211; Bild via Elektroniknet<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die Studie wurde unter dem Namen <a href=\"https:\/\/www.kit.edu\/kit\/pi_2017_050_loschbare-tinte-fur-den-3-d-druck.php\" target=\"_blank\">Cleaving Direct Laser Written Microstructures on Demand<\/a> ver\u00f6ffentlicht als &#8222;Very Important Paper&#8220; eingestuft.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Folgen Sie 3Dnatives auf <a href=\"https:\/\/twitter.com\/3Dnatives_DE\"><span class=\"s2\">\u00a0Twitter<\/span><\/a>\u00a0und\u00a0<span class=\"s2\"><a href=\"http:\/\/www.facebook.com\/3dnatives\">Facebook<\/a>, um<\/span>\u00a0stets auf dem Laufenden bleiben und nichts aus Forschung und Entwicklung zu verpassen!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Titelbild: \u00a9 Wyss Institute at Harvard University<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Man kennt das folgende Ph\u00e4nomen noch aus Schulzeiten: Ein Radiergummi besteht aus zwei Teilen, einem roten f\u00fcr das Entfernen von Bleistift und einem blauen. 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