防气泡可以通过低强度超声波实现调节有效载荷释放
Nicolas Moreno-Gomez1,2, Athanasios G Athanassiadis1,2, Albert T Poortinga3
1Institute for Molecular Systems Engineering and Advanced Materials, Heidelberg University, Im Neuenheimer Feld 225, 69120, Heidelberg, Germany.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|July 29, 2023
概括
防气泡提供了一种使用低强度超声波控制有效载荷释放的新方法. 它们的响应可以调整为单次或逐步释放,从而实现精确的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 声学工程 声学工程
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 超声波提供精确的能量传递,但当前响应性材料需要高功率,导致不必要的副作用.
- 现有的超声响应材料表现出有限的控制能力,通常具有"全或无"响应.
- 需要材料,可以编程用于对低强度超声波的受控反应.
研究的目的:
- 证明抗气泡是一种新型材料系统,对低强度超声波有反应.
- 为了证明抗气泡可以在低声压下可控地释放有效载荷.
- 研究调整抗泡反应和释放特征的方法.
主要方法:
- 使用抗气泡作为超声响应材料系统.
- 使用千帕斯卡范围内的声压来触发有效载荷释放.
- 研究了抗气泡大小和组成对释放压力的影响.
- 使用共聚焦和高速显微镜观察释放机制.
- 经过证明的可编程释放,包括单次和逐步释放模式.
主要成果:
- 防气泡可控地释放有效载荷,以响应低强度超声波 (千帕斯卡范围).
- 有效载荷释放压力可以通过改变抗泡尺寸和组成来调整.
- 释放机制可以在多个超声波脉冲中单次和逐步释放之间切换.
- 同焦点和高速显微镜揭示了不同的释放途径.
结论:
- 防气泡是一种有前途的材料系统,用于控制,低强度超声波触发的有效载荷释放.
- 调整释放压力和响应模式的能力为精确的材料控制提供了可能性.
- 这项研究为开发先进的超声响应材料和有针对性的输送系统提供了基础.


