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Reise ins Miniaturkupferland
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3D-Drucker, die Kunststoffteile fertigen, kennen die meisten inzwischen. Aber einer, der Strukturen aus Kupfer druckt? Noch dazu im Nanometer-Bereich?? Das ist schon was Besonderes! Julian Hengsteler von der ETH Zürich arbeitet an diesem elektrochemischen 3D-Druck. In der Juli-Ausgabe von “Alles Chlor!” erzählt der studierte Elektrotechniker von den Herausforderungen und den Möglichkeiten der Methode.
Quellen
- Julian Hengsteler, Barnik Mandal, Cathelijn van Nisselroy, et al., Bringing Electrochemical Three-Dimensional Printing to the Nanoscale, 2021, 21, 21, 9093–9101, DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02847
- Dmitry Momotenko, Julian Hengsteler, Electrochemical 3D Printing – Advanced Manufacturing of the Future, 2021, 6, 287-289, https://bunsen.de/bmo/electrochemical-3d-printing-advanced-manufacturing-of-the-future
Credits
- Gast: Julian Hengsteler
- Moderation & Recherche: Claudia Neumeier
- Intro & Schnitt: Melina Dilanas
- Logo: Anna Tutsch
- Jingle: Alena Neudert
Kapitel
1. Intro (00:00:00)
2. Was ist Galvanisierung? - ein Mini-Infocast vorab (00:01:36)
3. Zwischenmoderation (00:04:23)
4. Vorstellung von Julian (00:04:27)
5. Wo ist die Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Chemie? (00:05:34)
6. Was ist Julians Vorschungsthema? (00:06:44)
7. Wie funktioniert elektrochemischer 3D-Druck? (00:07:32)
8. Welche Druckgröße war ursprünglich geplant? (00:12:00)
9. Kann beliebig in jede Dimension gedruckt werden? (00:14:09)
10. Wie wird die hohe Präzision erreicht? (00:16:55)
11. Wie lange dauert ein Druckvorhaben? (00:18:48)
12. Weshalb wird während des Druckvorgangs Wasserstoff gebildet? (00:19:57)
13. Weshalb ist 3D Druck in Nanometerskala etwas besonderes? (00:20:32)
14. Wo kann 3D Druck bei der Energiespeicherung zum Einsatz kommen? (00:21:53)
15. Ist solch Nano-3D-Druck auch mit anderen Metallen als Kupfer möglich? (00:23:11)
16. Ist es geplant, diese Technologie industriell zu verwenden? (00:25:34)
17. Ist die Methode beliebig größenskalierbar? (00:27:54)
18. Verabschiedung von Julian (00:28:40)
19. Outro (00:28:55)
60 Episoden
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3D-Drucker, die Kunststoffteile fertigen, kennen die meisten inzwischen. Aber einer, der Strukturen aus Kupfer druckt? Noch dazu im Nanometer-Bereich?? Das ist schon was Besonderes! Julian Hengsteler von der ETH Zürich arbeitet an diesem elektrochemischen 3D-Druck. In der Juli-Ausgabe von “Alles Chlor!” erzählt der studierte Elektrotechniker von den Herausforderungen und den Möglichkeiten der Methode.
Quellen
- Julian Hengsteler, Barnik Mandal, Cathelijn van Nisselroy, et al., Bringing Electrochemical Three-Dimensional Printing to the Nanoscale, 2021, 21, 21, 9093–9101, DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02847
- Dmitry Momotenko, Julian Hengsteler, Electrochemical 3D Printing – Advanced Manufacturing of the Future, 2021, 6, 287-289, https://bunsen.de/bmo/electrochemical-3d-printing-advanced-manufacturing-of-the-future
Credits
- Gast: Julian Hengsteler
- Moderation & Recherche: Claudia Neumeier
- Intro & Schnitt: Melina Dilanas
- Logo: Anna Tutsch
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1. Intro (00:00:00)
2. Was ist Galvanisierung? - ein Mini-Infocast vorab (00:01:36)
3. Zwischenmoderation (00:04:23)
4. Vorstellung von Julian (00:04:27)
5. Wo ist die Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Chemie? (00:05:34)
6. Was ist Julians Vorschungsthema? (00:06:44)
7. Wie funktioniert elektrochemischer 3D-Druck? (00:07:32)
8. Welche Druckgröße war ursprünglich geplant? (00:12:00)
9. Kann beliebig in jede Dimension gedruckt werden? (00:14:09)
10. Wie wird die hohe Präzision erreicht? (00:16:55)
11. Wie lange dauert ein Druckvorhaben? (00:18:48)
12. Weshalb wird während des Druckvorgangs Wasserstoff gebildet? (00:19:57)
13. Weshalb ist 3D Druck in Nanometerskala etwas besonderes? (00:20:32)
14. Wo kann 3D Druck bei der Energiespeicherung zum Einsatz kommen? (00:21:53)
15. Ist solch Nano-3D-Druck auch mit anderen Metallen als Kupfer möglich? (00:23:11)
16. Ist es geplant, diese Technologie industriell zu verwenden? (00:25:34)
17. Ist die Methode beliebig größenskalierbar? (00:27:54)
18. Verabschiedung von Julian (00:28:40)
19. Outro (00:28:55)
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