28.05.2025 3D-печатный лабораторный инструмент MiniFix успешно протестирован в космосе Немецкий аэрокосмический центр (DLR) совершил прорыв в создании доступного космического оборудования, разработав первый полностью 3D-печатный инструмент для биологических экспериментов на орбите. Устройство MiniFix, изготовленное методом FDM-печати, успешно выдержало пять суборбитальных миссий в рамках программы MAPHEUS, подтвердив свою надёжность в экстремальных условиях космоса. Оборудование MiniFix для сохранения биологических образцов во время космических миссий. Изображение предоставлено Немецким аэрокосмическим центром. Ключевые особенности MiniFix Функционал: автоматически стабилизирует биологические образцы (клетки, ткани) путём введения химических реагентов из двух миниатюрных шприцев. Материалы: Корпус напечатан из PLA, PETG и биополимера GreenTEC Pro (компостируемый материал на растительной основе). Выдерживает перепады температур, вибрации и ускорения до 15g. Энергоэффективность: потребляет всего 4,6 Вт·ч благодаря рекуперации тепла от шаговых двигателей. Габариты: размер смартфона, вес — 880 г (в варианте из GreenTEC Pro). Почему это важно? 1. Снижение стоимости: Создан на настольном 3D-принтере Prusa MK3+. Себестоимость в сотни раз ниже аналогов из алюминия или титана. 2. Экологичность: Первое использование биоразлагаемого полимера в космической технике. GreenTEC Pro разлагается в промышленных компостерах. 3. Адаптивность: Модульная конструкция позволяет модифицировать инструмент под новые эксперименты (например, добавить подсветку для растений). Шприцы стерилизуются и используются повторно. Файл MiniFix CAD. Изображение предоставлено Немецким аэрокосмическим центром. Научное значение Результаты испытаний опубликованы в апреле 2025 года в журнале «Наука и технологии микрогравитации». MiniFix доказал, что 3D-печать FDM пригодна для создания космического оборудования, даже с использованием компостируемых материалов. Себастьян Фелес, руководитель проекта (DLR): «MiniFix демонстрирует, что космические инструменты могут быть доступными, экологичными и быстрыми в производстве. Это меняет парадигму — теперь даже университетские лаборатории смогут разрабатывать полезные нагрузки для орбитальных миссий». Перспективы Внедрение в модули CubeSat для долгосрочных экспериментов. Использование переработанных материалов для устойчивого освоения космоса. Создание аналогичных систем для медицинских исследований на МКС.