Joseph DeSimone: What if 3D printing was 100x faster?
Joe DeSimone: Et si l'impression 3D était 100 fois plus rapide ?
The CEO of Carbon3D, Joseph DeSimone has made breakthrough contributions to the field of 3D printing. Full bio
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we've been working on
depuis plus de deux ans,
of additive manufacturing,
de la fabrication additive,
but it's quite complex at the same time.
mais en fait, il est assez complexe.
géodésiques concentriques
geodesic structures
by traditional manufacturing techniques.
avec des méthodes classiques.
that you can't injection mold it.
un moulage par injection.
through milling.
three and 10 hours to fabricate it,
pour le fabriquer.
ce soir sur le plateau
to try to fabricate it onstage
over and over again,
superposées à de nombreuses reprises.
associated with 2D printing.
associées à l'impression 2D.
lay down ink on a page to make letters,
pour former des lettres.
to build up a three-dimensional object.
la lithographie,
the same sort of thing,
circuits intégrés,
and integrated circuits
d'impression sont du 2D.
a material scientist too,
et j'étudie la science des matériaux.
un chimiste et un physicien,
are also material scientists,
à l'impression 3D.
interested in 3D printing.
new ideas are often simple connections
de connexions simples
et expériences différentes.
in different communities,
operate in this fashion,
pourrait opérer de cette manière.
arise out of a puddle
to actually try to get this to work?
qui rendrait ça possible ?
if we could do this,
the three issues holding back 3D printing
qui empêchent l'impression 3D de percer
que des pièces imprimées en 3D. (Rires)
than 3D printed parts. (Laughter)
in mechanical properties,
dans les propriétés mécaniques,
we could eliminate those defects.
en croissance continue.
we could also start using materials
des matériaux auto-polymérisables
and we could have amazing properties.
imitate Hollywood,
et qu'on imite vraiment Hollywood,
à la fabrication 3D.
some standard knowledge
la lumière et l'oxygène
to grow parts continuously.
agissent de manière différente.
and convert it to a solid,
une résine en un solide.
des liquides en solides.
are polar opposites from one another
sur des pôles opposés.
the light and oxygen,
entre la lumière et l’oxygène,
[Continuous Liquid Interface Production.]
(Interface de Production Liquide Continue)
autours de 3 composants fonctionnels.
that holds the puddle,
is a special window.
au fond du réservoir.
that will lower into the puddle
qui descend dans la flaque
is a digital light projection system
digital de projection de lumière,
in the ultraviolet region.
de l’ultraviolet.
in the bottom of this reservoir,
du réservoir est capitale.
it's a very special window.
en composite.
but it's permeable to oxygen.
et perméable à l’oxygène.
à des verres de contact.
like a contact lens.
as you lower a stage in there,
avec une fenêtre imperméable à l’oxygène,
with an oxygen-impermeable window,
quand on descend la plateforme,
with a traditional window,
à l’aide d’un cache traditionnel.
the next layer, you have to separate it,
de la couche précédente,
autant de fois que nécessaire.
with oxygen coming through the bottom
capables de faire :
avec l’oxygène,
of tens of microns thick,
of a red blood cell,
le diamètre d’un globule rouge,
that remains a liquid,
de la fenêtre.
dans une revue scientifique,
we can change the dead zone thickness.
that we control: oxygen content,
de variables clefs
the dose to cure,
la lumière et son intensité, les doses,
to control this process.
than traditional 3D printers,
que l’impression 3D classique.
to deliver liquid to that interface,
le liquide jusqu’à cette interface
la vitesse d’un facteur 1000.
for generating a lot of heat,
I get very excited at heat transfer
par les transferts de chaleur.
have water-cooled 3D printers,
seront si rapides
we eliminate the layers,
il n’y a plus de couches.
of most parts made in a 3D printer
de la plupart des pièces imprimées en 3D
that depend on the orientation
au moment de l’impression,
because of the layer-like structure.
des couches additives.
with the print direction.
n’influence pas leurs propriétés.
injectées dans un moule.
than traditional 3D manufacturing.
de la fabrication additive.
n’importe quel polymère
chemistry textbook at this,
that can give rise to the properties
qui offrent les propriétés
dans un objet imprimé en 3D.
like this won't work onstage, right?
que ça ne fonctionne pas sur scène.
with great mechanical properties.
or high dampening.
or great sneakers, for example.
ou à des chaussures de course.
d'une résistance incroyable,
that have incredible strength,
really strong materials,
Des matériaux vraiment solides,
des propriétés fantastiques.
if you actually make a part
to be a final part,
pour devenir une pièce finale,
est révolutionnaire,
de transformer l'industrie.
what happens is,
inclut un soi-disant fil digital.
in digital manufacturing.
on part d'un dessin CAD,
to a prototype to manufacturing.
et on passe à la fabrication.
right at prototype,
rompu au prototype.
all the way to manufacturing
the properties to be a final part.
de la pièce finale.
conserver le fil digital
to prototyping to manufacturing,
en passant par le prototype.
really opens up all sorts of things,
dealing with great lattice properties
avec de superbes propriétés structurelles,
par rapport à son poids,
all sorts of wonderful things.
et plein d'autres merveilles.
in an emergency situation,
pendant une urgence.
a stent out of the shelf
aux dimensions standardisées
for you, for your own anatomy
conçu pour vous, pour votre anatomie,
in real time out of the properties
aurait lieu dans une situation d'urgence,
after 18 months: really-game changing.
inutile après 18 mois. Quel potentiel !
these kinds of structures
qui fabriquerait ce type de structure
that my students are making
créées par mes étudiants
at nano-fabrication.
du talent pour la nano-fabrication.
from 10 microns and below.
plus petites que 10 microns.
from 10 microns to 1,000 microns,
des objets entre 10 et 1000 microns,
from the silicon industry
de l'industrie du silicone
up from the bottom
ces objets par élévation,
in tens of seconds,
really game-changing stuff.
de médicaments.
a part in real time
vraiment viable.
because this really is owning
Nous sommes à l'intersection
software and molecular science,
et la science moléculaire.
and engineers around the world
ce que les concepteurs et ingénieurs
avec cet instrument formidable.
with this great tool.
ABOUT THE SPEAKER
Joseph DeSimone - Chemist, inventorThe CEO of Carbon3D, Joseph DeSimone has made breakthrough contributions to the field of 3D printing.
Why you should listen
Joseph DeSimone is a scholar, inventor and serial entrepreneur. A longtime professor at UNC-Chapel Hill, he's taken leave to become the CEO at Carbon3D, the Silicon Valley 3D printing company he co-founded in 2013. DeSimone, an innovative polymer chemist, has made breakthrough contributions in fluoropolymer synthesis, colloid science, nano-biomaterials, green chemistry and most recently 3D printing. His company's Continuous Liquid Interface Production (CLIP) suggests a breakthrough way to make 3D parts.
Read the paper in Science. Authors: John R. Tumbleston, David Shirvanyants, , Nikita Ermoshkin, Rima Janusziewicz, Ashley R. Johnson, David Kelly, Kai Chen, Robert Pinschmidt, Jason P. Rolland, Alexander Ermoshkin, Edward T. Samulsk.
DeSimone is one of less than twenty individuals who have been elected to all three branches of the National Academies: Institute of Medicine (2014), National Academy of Sciences (2012) and the National Academy of Engineering (2005), and in 2008 he won the $500,000 Lemelson-MIT Prize for Invention and Innovation. He's the co-founder of several companies, including Micell Technologies, Bioabsorbable Vascular Solutions, Liquidia Technologies and Carbon3D.
Joseph DeSimone | Speaker | TED.com