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  • Cet article peut être imprimé sur un cheveu grâce à la technologie révolutionnaire d'impression laser

    Des chercheurs du DTU Nanotech et du DTU Fotonik ont ​​réussi à imprimer une Mona Lisa microscopique. Elle mesure 50 micromètres de long soit environ 10, 000 fois plus petite que la vraie Joconde du Louvre à Paris.

    Grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire d'impression laser, il est désormais possible d'imprimer ce communiqué de presse en couleur sur une surface pas plus grande qu'un cheveu. Cette percée en nanotechnologie sera publiée le 14 décembre 2015 dans un article de la revue scientifique Nature Nanotechnologie .

    Une percée nanotechnologique de DTU révolutionne la technologie d'impression laser, vous permettant d'imprimer des données haute résolution et des images couleur d'une qualité et de dimensions microscopiques sans précédent.

    Grâce à cette nouvelle technologie, Les chercheurs du DTU de DTU Nanotech et DTU Fotonik ont ​​reproduit une image couleur de Mona Lisa de moins d'un pixel sur un écran iPhone Retina. La technologie laser permet d'imprimer dans une résolution époustouflante de 127, 000 DPI. En comparaison, les magazines hebdomadaires ou mensuels sont normalement imprimés dans une résolution équivalente à 300 DPI.

    L'impression des images microscopiques nécessite une surface spéciale à structure nanométrique. La structure se compose de rangées avec de petites colonnes d'un diamètre de seulement 100 nanomètres chacune. Cette surface structurée est ensuite recouverte de 20 nanomètres d'aluminium. Lorsqu'une impulsion laser est transmise de nanocolonne à nanocolonne, la nanocolonne est chauffée localement, après quoi il fond et se déforme. La température peut atteindre jusqu'à 1, 500°C, mais seulement pendant quelques nanosecondes, empêcher la chaleur extrême de se propager.

    L'intensité du faisceau laser détermine quelles couleurs sont imprimées sur la surface, puisque l'étendue de la déformation de la colonne décide quelle couleur est réfléchie. Les impulsions laser de faible intensité entraînent une déformation mineure de la nanocolonne, résultant en des reflets de tons bleus et violets. De fortes impulsions laser créent une déformation drastique, ce qui donne à la réflexion de la nanocolonne une tonalité de couleur orange et jaune.

    Le professeur N. Asger Mortensen du DTU Fotonik explique :

    "Chaque fois que vous modifiez légèrement la géométrie du poteau, vous changez la façon dont il absorbe la lumière. La lumière qui n'est pas absorbée est la couleur que voient nos yeux. Si la colonne absorbe toute la lumière bleue, par exemple, le feu rouge restera, faire apparaître la surface rouge."

    Les chercheurs du DTU estiment qu'il existe un champ d'application considérable pour la nouvelle technologie d'impression laser. Le professeur Anders Kristensen du DTU Nanotech précise :

    « Il sera possible de sauvegarder des données invisibles à l'œil nu. Cela inclut les numéros de série ou les codes-barres des produits et d'autres informations. La technologie peut également être utilisée pour lutter contre la fraude et la contrefaçon, car les produits seront étiquetés d'une manière qui les rend très difficiles à reproduire. Il sera plus facile de déterminer si le produit est un original ou une copie."

    La nouvelle technologie d'impression laser peut également être utilisée à plus grande échelle pour personnaliser des produits tels que des téléphones portables avec des décorations uniques, noms, etc. Entreprises étrangères produisant des pièces pour voitures, tels que les tableaux de bord et les boutons, s'intéressent déjà beaucoup à la technologie car elle peut simplifier la production. Aujourd'hui, le grand nombre de tableaux de bord différents doit être adapté aux divers accessoires dont dispose la voiture, y compris la climatisation, USB, briquets, etc.

    La technologie a été brevetée, et les chercheurs vont maintenant se concentrer sur le développement de la technologie, afin qu'elle puisse remplacer les imprimantes laser conventionnelles que nous avons dans nos bureaux et dans nos maisons.


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