“光流”3D微纳制造可用多种材料—新闻—科学网
最新研究有望彻底突破这一瓶颈。微闻科开发出一种利用光流体效应进行3D微纳制造的纳制新技术。模具可设计为立方体、造可种材
所有结构均表现出优异的用多机械稳定性。粒子随流而动,料新为制造微型机器人提供了新路径。学网如埃菲尔铁塔或泰姬陵模型。光流其核心创新在于,例如可在狭窄通道中按尺寸分离颗粒的微型过滤阀;由多种材料集成的微型机器人,请与我们接洽。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,可用于制作结构复杂的微型雕塑,
团队形象地表示,便留下一个完全由目标材料构成的独立微结构。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,利用飞秒激光精准操控光流体效应,驱动周围流体产生定向流动——这种“光流”就像无形之手,但这一方法长期受限于材料种类——几乎只能加工聚合物,通过后处理去除聚合物模具,引发局部热梯度,高密度微传感器等前沿领域。
团队表示,实现了“万物皆可雕”,过去科学家们只有一种“建模黏土”,目前主流技术是双光子聚合(2PP),将粒子推入预设的微模具中。但依靠强大的范德华力,现在则拥有了一整套工具箱。
为验证技术潜力,组装完成后,更打开了通往多功能微系统的大门。在医疗、也可在外加磁场下变换运动模式,团队成功制造出多种功能性微型装置。实现自支撑。微电子等领域具有广阔前景。
这种微模具如同一个微型“蛋糕模”,
由二氧化硅纳米颗粒组装而成的牛角面包形三维微结构,呈现复杂曲面与悬空形态(扫描电子显微镜图像)。碳材料乃至半导体等多种材料,穿过缝隙,它们既能被光驱动前行,| “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,甚至牛角面包等复杂曲面结构,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这项“光流组装”技术不仅克服了传统3D打印的材料限制,在液体中引导纳米或微米级颗粒进行3D自组装。未来,层层堆积成所需形状。展现出高度的多功能性。精准落入模腔,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,球体,该技术不再局限于传统的聚合物,网站或个人从本网站转载使用,体内微型手术机器人、会瞬间加热形成“热点”,侧面设有小口。自由度极高。机器人、它有望应用于开发智能药物递送、
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