研究人员展示了如何3D打印高质量的机械纳米纳米。
研究人员展示了如何3D打印高质量的机械纳米纳米。
资料来源:都灵理工大学

新利18官方3 d打印nanoresonators

都灵理工大学(Politecnico di Torino)和耶路撒冷希伯来大学(Hebrew University of Jerusalem)的研究人员展示了一种创新的方法来开发小型化和多功能传感器。

微机电设备(微机电系统)是以千分尺上机械和电子元件的集成为基础的。我们在日常生活中都在不断地使用它:例如,在我们的手机中,至少有12个MEMS调节不同的活动,从手机的移动、位置和倾斜监测,为不同传输波段的有源滤波器和麦克风本身。

更有趣的是极端的纳米尺度小型化这些设备(NEMS),因为它提供了创造惯性,质量和力量的可能性传感器具有这种敏感性,它们可以与单个分子相互作用。

然而,NEMS传感器的扩散仍然受到传统基于硅技术的高制造成本的限制。相反,新技术如新利18官方已经证明了类似的结构可以以低成本和有趣的内在功能创建,但作为质量传感器,迄今为止的性能很差。

来自disat应用科学与技术系的Stefano Stassi和Carlo Ricciardi以及Mauro Tortello和Fabrizio Pirri (NAMES和MPNMT小组)和耶路撒冷希伯来大学的研究人员,通过Ido Cooperstein和Shlomo Magdassi的研究,展示了如何从3D打印中获得具有品质因子、稳定性、质量灵敏度和可与硅谐振器相媲美的强度等优点的机械纳米谐振器。新利18官方

通过在新的液体组合物上的双光子聚合获得不同的纳米型(膜,悬臂,桥梁),然后通过去除有机含量的热过程,留下具有高刚性和低内部耗散的陶瓷结构。然后通过激光多普勒振动器表征如此获得的样品。

“我们制造和表征的NEM具有与当前硅装置线路的机械性能,但是通过更简单,更快,更通用的过程获得,非常感谢您也可以添加新的化学物理功能。例如,制品中使用的材料是Nd:YAG,通常用作红外范围内的固态激光源,“从应用科学和技术 - 迪尔蒂诺的应用科学和技术障碍部门解释了Stefano Stassi。

耶路撒冷希伯来大学的Shlomo Magdassi补充说:“通过快速和简单的3D打印工艺,制造出性能类似于硅的复杂和微型设备,为增层制造和快速制造领域带来了新的领域。”新利18官方

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