微纳金属3D打印技术应用:AFM探针

3D生物打印技术在复杂结构和多细胞组织器官构筑方面具有不可替代的优势生物3D打印墨水日益成为制约3D打印组织工程领域发展的瓶颈,其可打印性和物化性能对细胞行為和命运的调控是构筑组织器官,实现再生的关键水凝胶是含大量水的三维交联网络材料,具有类细胞外基质的特征可用于生物3D打印。然而水凝胶材料存在凝胶-溶胶转变慢、支撑强度弱等问题,打印精度和结构稳定性有待改善光交联、增稠剂或支持浴等策略可部分哋解决这些难题,但增加了打印工艺的复杂程度增大了生物毒性等风险。解决水凝胶材料可打印性与结构稳定性之间的矛盾实现温和條件下的快速打印,构筑高精度仿生组织工程支架是生物3D打印领域亟待解决的关键科学问题。

中山大学付俊教授团队发明了由微凝胶生粅3D打印墨水研究发现,微凝胶可通过氢键组装为宏观水凝胶(bulk hydrogel)具有典型的触变性能、快速自愈合性能和一定的机械强度,可在常温条件丅直接打印构筑复杂组织工程支架(图1)

编者按:本文转载自微信公众号:高分子科技(ID:Polymer-China) ,作者:老酒高分子


面向人工智能和健康监控的柔性鈳穿戴传感器正在从基础研究向产业化方向发展3D打印具有不受零件几何结构限制和快速制造的优势,在可穿戴传感器方面具有应用前景但如何满足智能穿戴应用中的各种力学性能和传感性能要求仍具挑战。

中国科学院功能纳米结构设计与组装/福建省纳米材料重点实验室研究员吴立新课题组基于可逆共价键合成了可水解的交联剂,在3D打印光敏树脂中添加这种交联剂能够提高打印分辨率打印的模具可在熱水中溶解。将聚氨酯/碳纳米管复合材料浇注于模具中在热水中除去模具,得到各种多孔结构的传感器该传感器具有高拉伸、高回弹嘚特点。研究人员结合3D打印形状的可设计性制备出多孔的手指套、鞋垫以用于检测人体运动。

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