> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fst-1.gitbook.io/additivnye-tekhnologii/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fst-1.gitbook.io/additivnye-tekhnologii/materialy/volfram/volfram-01.md).

# Вольфрам 01

Вольфрам известен как самый тугоплавкий металл. Кто-то ещё помнит лампочки с вольфрамовыми нитями. Но его применение в гражданском секторе длительное время ограничивалось проблема, связанными с его обработкой. Вольфрам хрупкий. Мало того, он очень чувствителен к градиенту температур, и если при застывании образуется большой перепад температур - изделие может просто рассыпаться в пыль.

Было много попыток использовать вольфрам в специальной оптике для медицинских устройств, т.к. он хорошо поглощает ионизирующие излучения. Но сложность изготовления изделий из вольфрама все такие проекты делала сложными и далекими от реализации.

<figure><img src="/files/GquF2i3p8WAX1RSTs6NX" alt=""><figcaption><p>Вольфрамовый коллиматор <a href="https://misis.ru/university/news/science/2022-06/8003/">https://misis.ru/university/news/science/2022-06/8003/</a></p></figcaption></figure>

Это или фокусирование (правильнее это называется коллиматор) излучение на каком-то объекте, или получение изображения, “очищенного” от рассеянного излучения. В любом случае это очень интересное направление.

3D принтеры для печати металлами уже несколько лет пытаются приспособить для печати такой оптики для медицинских устройств. Однако, из-за большого градиента температур - размеры таких изделий по высоте были в основном не выше 15 мм, что не всегда достаточно для решения задач медицины. Одна из самых первых крупных закупок 3D принтеров в мире (около 10 устройств) была сделана именно для печати из вольфрама элементов оптики для томографов.

В наших принтерах AddSol используется дополнительная система поддержания температуры при печати. Это уже позволяет увеличивать высоту таких изделий, а значит и точность облучения опухолей, или контрастность рентгеновских изображений. Может быть получится в будущем и конфокальные рентгеновские томографы создать таким образом (высокая контрастность изображений).

Напечатано в МИСИС на нашем принтере [AddSol](https://addsol.ru/).

[Источник](https://misis.ru/university/news/science/2022-06/8003/)
