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时间:2024-10-30 点击数:
2018年9月5日,从外媒得知,来自哈佛大学JohnAPaulsen工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员研发出有了一种新的3D打印机技术,该技术利用声波能从液体中产生前所未有的成分和粘度范围的液滴。据研究人员称之为,这种技术可以按照按须要方式对无数材料展开3D打印机,并可用作制备生物制药、化妆品以及光学和导电材料。据研究人员称之为,喷墨3D打印机利用液体液滴构成液体,但它仅有限于于粘度大约为水的10倍的液体,生物制药和生物3D打印机中用于的生物聚合物和载有细胞的墨水的粘度最少是水的100倍,一些含糖的生物聚合物有可能像蜂蜜一样黏稠,粘度比水低25,000倍。
并且,由于液体的粘度不会随温度和成分变化而变化,使得优化3D打印机参数以掌控液滴尺寸显得更为艰难。因此,SEAS研究团队研发了一种独立国家于液体材料特性的3D打印机系统,他们利用声波创建了一个系统,以协助粘性液体构成可控大小的液滴。哈佛大学研究团队由JenniferLewis教授领导,同时,他也是Wyss生物灵感工程研究所和艺术与科学学院的成员,他叙述了他们如何设计和生产一个需要产生音质的亚波长声学谐振器,使其拉力小于3D打印机燃烧室尖端的长时间重力的100倍。“这个点子是产生一个声学区域,从燃烧室中分离出来微小的液滴,就像从树上摘苹果一样。
”SEAS和Wyss研究所研究员BrancoWeiss和材料科学与机械工程研究助理DanieleForesti说道。另外,研究人员对各种材料展开了测试,还包括蜂蜜、干细胞墨水、生物聚合物、光学树脂和液态金属。当可控制力超过特定尺寸时,可控制力将每个液滴从燃烧室纳出有,范围从多达800μm的最大值到大于65μm,并将其朝向打印机目标喷气。
研究人员找到,声波振幅越大,液滴尺寸就越小,与流体的粘度牵涉到。最重要的是,声波会通过液滴传播,使得该方法即使对于脆弱的活细胞或蛋白质也可以安全性用于。
“我们的新3D打印机技术不会对制药行业产生直接影响。”Lewis说道。“同时,我们坚信这也将沦为多个行业的最重要平台。
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