服务热线:

010-59361500

周一到周五,8:30—17:30

近期全球3D打印最新革命性技术盘点

0
来源:丝印特印网
发布时间:2017-02-27
打印本文
【摘要】近日,美国迈阿密大学的科学家们开发出一种方法可以控制3D打印对象指定部位的化学成分及其3D位置,可以说又为3D打印增加了一个新的维度。该研究团队设计出了一个革命性的系统,该系统首次使用了基于溶液的模式反应。结合了1平方厘米的平行尖
    这两年,随着3D打印行业的迅猛发展,3D打印技术在艺术设计、航空航天、军工、医疗和消费电子产品等多个领域都大有用武之地。而近来,更是借着互联网和智能制造的东风,开发出更多让人匪夷所思的3D打印新技术。而这些新成果,也将再次改变整个3D打印产业的历史,重塑3D打印技术的“新生命”!
 
    NASA开发出等离子3D纳米打印技术
 
    日前,美国宇航局(NASA)的科学家们开发出了一种新型纳米材料打印工艺,该工艺主要是利用喷嘴通过氦等离子体的开关来喷射纳米管。当等离子体关闭时,纳米管的密度小,该等离子体能够以很高的密度和良好的附着力将纳米管聚集在柔性基板上。但是由于打印之后需要将其加热到几百度来干燥油墨,因此仍然无法使用纸或布等材料。
 
    而如今,来自NASA Ames研究中心和美国SLAC国家加速器实验室研究人员开发出了一种新的3D打印方法解决了这个问题。这种基于等离子的打印系统并不需要热处理阶段,事实上,整个过程只需要40摄氏度左右的温度,而且也不要求打印材料一定是液态的。为了展示他们的技术,研究团队在一张纸上覆盖了一层碳纳米管。为了做到这一点,他们通过一个喷嘴直接将碳纳米管和氦离子等离子体的混合物喷到纸上。由于等离子体能将粒子集中在纸的表面,形成一个稳固的层,所以并不需要进一步处理。除此之外,他们还使用同样的技术3D打印了两个简单的化学和生物传感器。通过将某种分子添加到纳米管与等离子体的混合物中,他们可以改变纳米管的电阻并响应某些化合物。他们3D打印的化学传感器是用来检测氨气的;而生物传感器则是专门相应多巴胺的,这是一种与帕金森或者癫痫症之类的疾病有关的神经传递素。
 
    Meyyappan表示这种方法很容易就能商业应用,只需进行一下比较简单和廉价的开发即可。目前该团队正在调整他们的技术,使其能够支持其它的打印材料,比如铜等。这种技术还能够将电池材料打印到很薄的金属(比如铝)板上,然后将该金属板卷起来,制造出非常小,但是功能却非常强大的电池,以用在手机或者其他设备上。
 
    生物打印笔BioPen问世
 
    生物3D打印技术总是能让人拍案叫绝,无论是可以存活几十天的3D打印大脑皮层组织,还是移植到老鼠身上的3D打印卵巢,这些都让人感觉不可思议。近日,澳大利亚伍伦贡大学的研究人员们更是开发出了一种生物3D打印笔,堪称生物3D打印界的3Doodler。
 
    这只笔被称为 BioPen(生物笔),它的神奇之处在于,医生可以在手术过程中,直接拿着笔将细胞“画”在患者受损的骨头或者软骨组织上。听起来很神奇吧!据了解,BioPen内部装着含有干细胞的生物墨水,它们被裹在生物聚合物中,如褐藻胶(一种海藻提取物),外部再由一层水凝胶保护着。这些墨水可以直接挤压在骨头上,再通过笔身的UV灯凝固,之后这些干细胞便会在人体内繁殖,与神经,肌肉,骨细胞分隔开来,最终形成组织。
 
    从某种程度上来说,该项研究对于修复软骨组织手术有着变革性影响,软骨组织损伤后,往往很难确定究竟要植入何种形状的人工软骨,而如今只需用BioPen将受损部位填满,软骨组织便可自行恢复。此外,该项解决方案还可以更进一步地做成定制化模式,加上特定的药物,促进康复和再生长速度。据了解,目前BioPen的原型是用医疗级塑料和钛金属3D打印而成的,重量很轻且利于消毒。迄今为止从3D打印笔BioPen挤出的细胞存活率在97%以上,堪称是当前生物3D打印界的一大奇迹发明。
 
    4D打印技术潜力巨大
 
    近日,美国迈阿密大学的科学家们开发出一种方法可以控制3D打印对象指定部位的化学成分及其3D位置,可以说又为3D打印增加了一个新的维度。该研究团队设计出了一个革命性的系统,该系统首次使用了基于溶液的模式反应。结合了1平方厘米的平行尖端阵列、微流体和光化学聚合反应,使刷状聚合物在玻璃表面上生长。这个工艺本身只需要几个步骤,无需使用高能激光束就可以达到亚微米的分辨率。
 
    据了解,组成该聚合反应的几个部分——单体、光引发剂和溶剂——会流入拥有一个尖端阵列的微流控室。每个阵列大约有1.5万个聚二甲基硅氧烷的角锥状物以80微米的间隔排列,会使光线照到它们身上,这种光会启动反应,在下面的表面上制作刷状聚合物的图案。如果要用不同的化合物成分组成相邻的图案,只需移动这些尖端即可。然后再将新的单体溶液引入这些微流控室,并重复这一过程。据称,尖端位置还控制着打印对象细部的位置,光照射时间决定着聚合反应的程度,也就是对象高度,而单体标识决定着化学成分。
 
    Braunschweig认为他们的这种4D打印技术潜力巨大,在基因芯片、蛋白质阵列和刺激相应面方面都有很好的应用前景。研究团队的最终目标是重建具有结构复杂性和化学性能的生物接口,比如大面积的细胞表面。我们期待他们将来会有更大的进展!
 
515[责任编辑:admin]
免责声明:中国印协网印及制像分会 丝印特印网发布此信息目的在于传播更多行业信息 ,部分信息来自行业网站。
0条 [查看全部]  相关评论

头条推荐

本周热点资讯TOP 10

热搜内容

顶部