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斯坦福和哈佛大學(xué)共同開發(fā)光轉(zhuǎn)換納米粒子,不需要支撐結(jié)構(gòu)也可3D打印樹脂部件

光固化
2022
04/22
10:54
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本帖最后由 冰墩熊 于 2022-4-22 10:56 編輯

2022年4月22日,南極熊獲悉,斯坦福和哈佛大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種新的體積3D打印方法,能夠在不需要任何支撐結(jié)構(gòu)的情況下制造樹脂部件。

該方法依賴于一種含有納米顆粒的樹脂材料,這種材料只有在聚焦的激光點(diǎn)噴射時才會硬化。通過改變激光焦點(diǎn),可以在樹脂池中的任何點(diǎn)進(jìn)行打印,而不僅僅是在表層。

通過新技術(shù),新型3D打印機(jī)不再遵循自下而上的逐層打印順序,為從任何方向進(jìn)行復(fù)雜的圖形打印鋪平了道路。

△斯坦福大學(xué)研究人員打印的一個微型樹脂長凳3D模型。照片來自Dan Congreve

用于3D打印的光轉(zhuǎn)換納米粒子
斯坦福3D打印的方法看起來很像傳統(tǒng)的立體光刻 (SLA)。激光束照射在大桶中的樹脂上,當(dāng)它暴露在藍(lán)光下時會固化。然而,該團(tuán)隊(duì)聲稱,他們并不僅僅使用標(biāo)準(zhǔn)的藍(lán)色激光,因?yàn)檫@樣會沿著穿透光束的整個長度固化樹脂。

相反,他們利用了一種特殊的樹脂,其中含有直徑僅為80納米的光轉(zhuǎn)換納米粒子。納米粒子的設(shè)計(jì)目的是在達(dá)到臨界能量閾值時,將紅光轉(zhuǎn)換為藍(lán)光。而這只有在激光,處于最大焦點(diǎn)時才能實(shí)現(xiàn)。因此,該技術(shù)改用標(biāo)準(zhǔn)紅色激光,并具有稀釋和聚焦紅色激光的機(jī)制。

該設(shè)置消除了僅能在表面層固化的可能,從而可以通過將紅色激光聚焦在XYZ坐標(biāo)上固化樹脂槽中的各個點(diǎn)。該團(tuán)隊(duì)表示,換句話說,一個或多個激光器可以圍繞大桶旋轉(zhuǎn),相當(dāng)于同時從任意方向進(jìn)行體積打印,從而實(shí)現(xiàn)制造任意幾何形狀時,無需支撐。

△最大焦點(diǎn)是樹脂將紅光變成藍(lán)光,從而固化材料的地方。圖片來自斯坦福大學(xué)

三重融合上轉(zhuǎn)換
將一種波長的光轉(zhuǎn)換為另一種波長的機(jī)制稱為三重聚變上轉(zhuǎn)換,這是一名叫Congreve的科研人員正在研究的方向。

“我在研究生時就對這種變頻技術(shù)很感興趣,”他補(bǔ)充道!八谔柲、生物以及現(xiàn)在的3D打印方面有各種有趣的應(yīng)用,F(xiàn)在,我們將它們設(shè)計(jì)為發(fā)射正確波長的光,高效發(fā)射,并分散在樹脂中。”

為了配制特殊的樹脂混合物,該團(tuán)隊(duì)先將活性轉(zhuǎn)換分子轉(zhuǎn)化為納米級液滴,再將它們涂敷在二氧化硅層上。所得的納米膠囊分布在整個樹脂基中,最終形成最終的光轉(zhuǎn)換復(fù)合材料。

“弄清楚如何使納米膠囊變得堅(jiān)固并非易事——3D打印樹脂技術(shù)實(shí)際上非常困難,”該研究的主要作者之一 Tracy Schloemer說。“如果這些納米膠囊開始分崩離析,它們無法轉(zhuǎn)換又或者溢出,這樣會進(jìn)一步影響它們之間的分子碰撞。”

他們目前還在正在研究光轉(zhuǎn)換納米膠囊的其他應(yīng)用。例如開發(fā)更高效的太陽能電池板,從而可以將低能光轉(zhuǎn)換為太陽能電池更容易捕獲的波長。他們甚至還在研究用光來驅(qū)動化學(xué)反應(yīng)的生物模型。


雖然他們的3D打印技術(shù)已經(jīng)很先進(jìn),但斯坦福大學(xué)的研究人員并不是第一個探索體積3D 打印的人。 Utrecht University大學(xué)的一個研究小組最近使用新開發(fā)的超快體積3D生物打印方法,成功地制造了肝臟。在不到20秒的時間內(nèi)打印出來,肝臟單元能夠模擬天然肝臟在我們體內(nèi)執(zhí)行的毒素清除過程,并可以為再生醫(yī)學(xué)和個性化藥物測試開辟新的機(jī)會。

△通過可見光斷層掃描,體積生物打印方法通過使細(xì)胞“透明”,成功打印微型干細(xì)胞單元。圖片來自 Advanced Materials

在其他地方,倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL)一個研究小組同樣使用體積3D打印,在幾秒鐘內(nèi)制造出載藥片劑。據(jù)稱該團(tuán)隊(duì)在17秒內(nèi)成功生產(chǎn)出含有撲熱息痛的藥片,這比目前在研究和一些臨床環(huán)境中用于打印藥物的方法要快得多。


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