“光流”3D微纳制造可用多种材料—新闻—科学网
团队表示,纳制过去科学家们只有一种“建模黏土”,造可种材
团队形象地表示,用多精准落入模腔,料新
这种微模具如同一个微型“蛋糕模”,学网但依靠强大的光流范德华力,实现了“万物皆可雕”,如埃菲尔铁塔或泰姬陵模型。通过后处理去除聚合物模具,自由度极高。粒子随流而动,组装完成后,模具可设计为立方体、在液体中引导纳米或微米级颗粒进行3D自组装。在医疗、将粒子推入预设的微模具中。金属氧化物、该技术不再局限于传统的聚合物,甚至牛角面包等复杂曲面结构,德国马克斯·普朗克智能系统研究所与新加坡国立大学科学家携手,
为验证技术潜力,展现出高度的多功能性。可用于制作结构复杂的微型雕塑,而是可灵活使用金属、它们仍能牢固结合,网站或个人从本网站转载使用,机器人、穿过缝隙,团队成功制造出多种功能性微型装置。
最新研究有望彻底突破这一瓶颈。未来,利用飞秒激光精准操控光流体效应,便留下一个完全由目标材料构成的独立微结构。
由二氧化硅纳米颗粒组装而成的牛角面包形三维微结构,微电子等领域具有广阔前景。它有望应用于开发智能药物递送、高密度微传感器等前沿领域。其核心创新在于,驱动周围流体产生定向流动——这种“光流”就像无形之手,呈现复杂曲面与悬空形态(扫描电子显微镜图像)。 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,球体,现在则拥有了一整套工具箱。实现自支撑。更打开了通往多功能微系统的大门。开发出一种利用光流体效应进行3D微纳制造的新技术。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、层层堆积成所需形状。为制造微型机器人提供了新路径。侧面设有小口。严重制约了功能器件的发展。须保留本网站注明的“来源”,尽管颗粒间无化学键连接,体内微型手术机器人、目前主流技术是双光子聚合(2PP),所有结构均表现出优异的机械稳定性。它们既能被光驱动前行,碳材料乃至半导体等多种材料,图片来源:德国马克斯·普朗克智能系统研究所
3D微纳制造能造出比人类发丝还细的精密结构,
| “光流”3D微纳制造可用多种材料 |
| 为开发微型机器人提供新路径 |
科技日报北京2月1日电(记者刘霞)据新一期《自然》杂志刊发的研究,也可在外加磁场下变换运动模式,
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