超声波和计算机算法控制材料成型的方式。
超声波和计算机算法控制材料成型的方式。
资料来源:巴斯大学

超声光刻术:利用超声进行生物打印

巴斯大学和布里斯托尔大学的研究人员发现了一种方法,可以利用声音的力量将颗粒和液滴诱导成精确的图案。这对印刷业的影响是深远的。

科学家们已经证明,在表面上创造精确的、预先确定的图案是可能的气溶胶由电脑控制的液滴或颗粒超声波.一篇文章描述了一种全新的技术,叫做“声波光刻”,发表在先进材料技术

巴斯大学计算机科学系的迈克·弗雷泽教授解释说:“超声波的力量已经被证明可以使小颗粒悬浮。我们很高兴能够通过大规模地模拟空气中密集的物质云,并能够通过算法控制如何材料落定成形状。”

研究人员相信,他们的工作可以彻底改变印刷,提高速度、成本和空气中非接触式图案技术的精度。他们的工作已经显示了声波蚀刻在生物制造

詹娜·夏皮罗博士是布里斯托尔大学细胞和分子医学学院的研究员,也是这篇文章的主要作者,她说:“声波成像技术可以使细胞形成温和、非接触和快速的模式生物材料在表面。组织工程可以使用生物制造方法建立细胞和材料的确定结构。我们正在为生物制造工具箱添加一项新技术。”

布里斯托尔大学机械工程系超声波学教授布鲁斯·德林克沃特补充说:“我们操控的物体只有云中水滴的大小。能在如此精细的控制下移动这么小的东西真是太令人兴奋了。这将使我们能够以前所未有的精度指导喷雾器,应用于药物输送或伤口愈合等领域。”

除了在生物医学该团队已经展示了这种技术适用于各种材料。印刷电子是该团队热衷于发展的另一个领域,声波光刻被用于安排导电墨水到电路和元件。

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