相关实验视频
Updated: Jun 17, 2025

Planar and Three-Dimensional Printing of Conductive Inks
Published on: December 9, 2011
混乱的打印:使用混乱来制造密集的微型和纳米结构,以高分辨率和速度
Grissel Trujillo-de Santiago1,2,3,4, Mario Moisés Alvarez1,2,3,4, Mohamadmahdi Samandari1,2,5
1Biomaterials Innovation Research Center, Division of Engineering in Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Cambridge 02139, MA, USA.
混沌印刷使用受控的流体动力学来快速创建复杂的微观结构. 这种新的技术提供了高分辨率和速度,使材料科学和生物医学的先进应用成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 流体动力学 流体动力学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 大自然利用微型和纳米结构来实现重要的生物功能.
- 现有的制造方法难以达到复杂微观结构所需的速度和分辨率.
- 增加每体积的表面积对于新型应用至关重要.
研究的目的:
- 介绍混乱打印作为微结构制造的新方法.
- 展示混沌打印能够产生高分辨率,复杂的结构的能力.
- 探索这种技术的潜在应用.
主要方法:
- 在粘性液体中诱导决定性的混乱流动.
- 利用流动的拉伸和折叠来变形"墨水" (可混合的液体,珠子或细胞).
- 通过固化或光交联来保存由此产生的片状微观结构.
主要成果:
- 混沌打印实现了指数变形速率,在分辨率和速度上超过了当前3D打印的限制.
- 生成的微观结构是密集的和状的.
- 数学建模可以预测混乱的打印生成的微观结构的架构.
结论:
- 混乱打印是一种快速和高分辨率的技术,用于创建复杂的微观结构.
- 这项技术可以制造密集的催化表面.
- 潜在的应用包括先进的生物医学支架和电子元件.
更多相关视频
09:16High-resolution Patterning Using Two Modes of Electrohydrodynamic Jet: Drop on Demand and Near-field Electrospinning
Published on: July 10, 2018
07:20Fabrication of Micro-Patterned Chip with Controlled Thickness for High-Throughput Cryogenic Electron Microscopy
Published on: April 21, 2022