相关实验视频
Updated: Jul 5, 2025

05:11
Multimodal 3D Printing of Phantoms to Simulate Biological Tissue
Published on: January 11, 2020
7.5K
基于光的3D多材料打印微结构生物形,导电和干粘合电极用于生物电子
Antonio Dominguez-Alfaro1,2, Eleni Mitoudi-Vagourdi1, Ivan Dimov1
1Electrical Engineering Division, Department of Engineering, University of Cambridge, 9 JJ Thomson Ave, Cambridge, CB3 0FA, UK.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|January 22, 2024
概括
研究人员开发了一种新的3D打印方法,用于多材料导电墨水,从而创建稳定,高分辨率的电极. 这些印刷的聚二硫酸 (PEDOT:PSS) 电极与可聚合的深溶剂 (polyDES) 显示了生物电子应用的长期性能.
科学领域:
- 生物电子学 生物电子学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 开发稳定,高分辨率的导电材料用于生物电子是具有挑战性的.
- 现有的方法在机械稳定性和打印电子产品的长期性能方面扎.
研究的目的:
- 介绍一种新的,多功能多材料3D打印方法,用于聚二硫酸 (PEDOT:PSS).
- 为了设计稳定的,分辨率低于100微米的导电墨水,具有增强的性能.
- 为了创建功能性的微结构电极用于电生理学应用.
主要方法:
- 使用商用3D打印机进行一次性多材料打印.
- 开发了一种带电墨水配方,使用可聚合的深性溶剂 (polyDES).
- 设计和制造微结构生物形突起作为电极.
主要成果:
- 实现了3D打印的PEDOT:PSS微型图案,提高了机械稳定性.
- 已证明稳定,实时导电材料,分辨率低于100微米.
- 与polyDES集成的电极显示了较低的皮肤阻抗和合适的电肌图记录性能.
- 电极在制造后的90天内保持了性能.
结论:
- 新的3D打印方法可以创建稳定,功能性的导电材料.
- 使用polyDES可以增强印刷电极的粘附性,离子导电性和长期稳定性.
- 这种方法为制造生物电子和可穿戴设备中的多功能材料提供了一个新的范式.

