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飞秒激光微纳打印结合可控毛细力驱动制备复杂微结构

中国科学技术大学微纳米工程研究室团队及其合作伙伴,利用飞秒激光微纳米打印机融合高效率的毛细力驱动技术,构建了多样化装配体的可掌控补,并将其顺利应用于微小物体的选择性捕捉和获释。研究成果5月18日在线公开发表于《美国科学院院刊》,中国科大工程学院胡衍雷是论文第一作者。 在微纳结构的生产过程中毛细力一般被指出是一种危害的作用力,因为它常常造成微纳结构的变形或毁坏。从另一个角度谈,毛细力可以作为一种驱动力来制取类似的简单结构。

二维码
本文摘要:中国科学技术大学微纳米工程研究室团队及其合作伙伴,利用飞秒激光微纳米打印机融合高效率的毛细力驱动技术,构建了多样化装配体的可掌控补,并将其顺利应用于微小物体的选择性捕捉和获释。研究成果5月18日在线公开发表于《美国科学院院刊》,中国科大工程学院胡衍雷是论文第一作者。 在微纳结构的生产过程中毛细力一般被指出是一种危害的作用力,因为它常常造成微纳结构的变形或毁坏。从另一个角度谈,毛细力可以作为一种驱动力来制取类似的简单结构。

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中国科学技术大学微纳米工程研究室团队及其合作伙伴,利用飞秒激光微纳米打印机融合高效率的毛细力驱动技术,构建了多样化装配体的可掌控补,并将其顺利应用于微小物体的选择性捕捉和获释。研究成果5月18日在线公开发表于《美国科学院院刊》,中国科大工程学院胡衍雷是论文第一作者。

  在微纳结构的生产过程中毛细力一般被指出是一种危害的作用力,因为它常常造成微纳结构的变形或毁坏。从另一个角度谈,毛细力可以作为一种驱动力来制取类似的简单结构。该研究明确提出一种激光打印机融合毛细力驱动自装配的方法,借以加工规则周期结构。

首先,利用飞秒激光加工出高一致性微柱阵列,然后利用底片过程中的毛细力构建多级结构的装配。在制取过程中,微柱阵列的空间产于、微柱的几何特征以及力学特性均可权利调控,从而可获得多样化的自装配结构。该技术利用对尺度的掌控可以构建液体驱动结构对微物体展开选择性捕捉,利用装配过程的可逆性可以构建对微物体的获释。

该方法过程非常简单不易触,且成品率低。  这种飞秒激光加工与液体表面张力结合的新型生产方式绿色环保,为多尺度仿生结构的制取获取了一种最重要的途径。同时也为微纳米尺度下粒子的检验、捕捉和移往获取了一种精致的技术手段,未来将会在分析化学、药物输送及获释、细胞生物学以及微流体工程等领域获得应用于。

审稿人认为:(该工作)展出了一个加工三维周期结构的十分有意思的方式,呈现出了一系列很好的结果,是对毛细力的一个很有意思的应用于。  上述研究受到了国家自然科学基金和国家重点基础研究发展计划(973计划)的资助。


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