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Updated: Jan 15, 2026

10:49
Planar and Three-Dimensional Printing of Conductive Inks
Published on: December 9, 2011
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超声波墨水和聚焦超声波写作可以实现深度透的声学体积印刷
Xiao Kuang1,2, Qiangzhou Rong3, Saud Belal3
1Division of Engineering in Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Cambridge, MA, USA.
Nature protocols
|October 15, 2025
概括
深度透声学体积打印 (DAVP) 使用聚焦超声来固化专用油墨,使3D打印在分散材料中成为可能,例如没有光的生物组织. 这种新的方法扩大了复杂结构的增材制造能力.
科学领域:
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
- 生物材料工程 生物材料工程
- 声学工程 声学工程
背景情况:
- 卷度印刷提供了更快的3D构造,但受到基于光的方法的限制.
- 目前的技术限制了材料选择,构造尺寸和体内应用,因为光线透问题.
研究的目的:
- 详细说明深度透声学体积印刷 (DAVP) 的程序.
- 使用超声波,在光学散射介质和软组织中实现3D打印.
- 扩大体积印刷的范围,超越光激活光聚合.
主要方法:
- 使用较低临界溶液温度的聚合物制备和表征多组件粘弹性声波墨水.
- 通过将FUS传感器与3D打印平台集成,组装一个3D聚焦超声波 (FUS) 打印机.
- 对DAVP的声热加热效应和打印分辨率的评估.
主要成果:
- 成功制定和表征具有理想的风湿学,声学和细胞兼容性特性的声墨.
- 开发并使用3D FUS打印机进行体积打印.
- 展示了一厘米厚的生物组织中的3D打印结构,展示了DAVP的潜力.
结论:
- DAVP为基于光的体积印刷提供了一个可行的替代方案,克服了光学透明度的局限性.
- 描述的程序为准备Sono墨水和实施3D FUS打印提供了全面的指南.
- 这一进步对于在具有挑战性的生物环境中制造复杂的3D结构具有重大前景.

