本帖最后由 冰墩熊 于 2024-3-19 15:45 編輯
2024年3月19日,,南極熊獲悉,,密歇根大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)了一種簡(jiǎn)單且可擴(kuò)展的方法,用于制造3D螺旋結(jié)構(gòu),。這對(duì)于3D打印行業(yè)來(lái)說(shuō)可能是一個(gè)重要的突破,,因?yàn)槁菪Y(jié)構(gòu)在許多應(yīng)用中都具有重要意義,比如在光學(xué),、電子學(xué)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,。這種新方法可能會(huì)推動(dòng)3D打印技術(shù)在制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)時(shí)的應(yīng)用,,并為相關(guān)行業(yè)帶來(lái)創(chuàng)新和發(fā)展。
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△分別使用左螺旋光和右螺旋光形成的納米螺旋的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像
密歇根大學(xué)化學(xué)科學(xué)與工程系Irving Langmuir特聘大學(xué)教授Nicholas Kotov是這項(xiàng)研究的共同通訊作者,,他說(shuō):"我們的動(dòng)機(jī)之一是大幅簡(jiǎn)化復(fù)雜材料的制造過(guò)程,,這些材料是當(dāng)前許多技術(shù)的瓶頸所在�,!�
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研發(fā)技術(shù)背景
手性表面,即表面缺乏鏡面對(duì)稱(chēng)性(如左手和右手),,具有在納米尺度上彎曲光線的能力,,因此需求量很大。新研究展示了一種通過(guò)3D打印納米級(jí)螺旋 "森林 "來(lái)制造它們的方法,。將螺旋軸與光束對(duì)齊可產(chǎn)生強(qiáng)烈的光學(xué)旋轉(zhuǎn),,從而使手性能在健康和信息技術(shù)領(lǐng)域得到利用,而手性在這些領(lǐng)域很常見(jiàn),。
等離子金屬制成的手性表面更為理想,,因?yàn)樗鼈兛梢陨a(chǎn)出大批靈敏度極高的生物檢測(cè)器。例如,,它們可以檢測(cè)由危險(xiǎn)的抗藥性細(xì)菌,、變異蛋白質(zhì)或DNA產(chǎn)生的特定生物分子,有助于開(kāi)發(fā)有針對(duì)性的療法,。這些材料還具有推動(dòng)信息技術(shù)發(fā)展的潛力,,通過(guò)利用光與電子系統(tǒng)(即光纖電纜)的相互作用,可產(chǎn)生更大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量和更快的處理速度,。
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△通過(guò)螺旋光3D打印螺旋納米結(jié)構(gòu),,提供了比納米光刻更簡(jiǎn)單、更便宜的替代方案,。該示意圖展示了帶有電動(dòng)平臺(tái)的圓偏振光驅(qū)動(dòng)打印系統(tǒng)
利用光3D打印螺旋納米結(jié)構(gòu)
盡管這些由直立螺旋制成的特殊3D結(jié)構(gòu)表面非常重要,,但制造它們的傳統(tǒng)方法復(fù)雜、昂貴,,并且會(huì)產(chǎn)生大量浪費(fèi),。
雖然3D打印已被建議作為替代方案,但現(xiàn)有的3D打印技術(shù)不允許納米級(jí)分辨率,。這些材料通常需要使用高度專(zhuān)業(yè)化的硬件,,比如雙光子3D光刻技術(shù)或電子束誘導(dǎo)沉積技術(shù)來(lái)制造,。只有少數(shù)高端設(shè)備才能勝任這項(xiàng)任務(wù),。另外,這些方法精確度很高,,但需要在低壓或高溫條件下進(jìn)行耗時(shí)的多步驟加工,。
作為解決方案,,密歇根大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種方法,使用螺旋光束產(chǎn)生具有特定旋向和螺距的納米級(jí)螺旋,。
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△圓偏振激光束(CPL)驅(qū)動(dòng)的銀納米螺旋的合成沿著基底表面的法線方向取向
Kotov說(shuō):“使用廉價(jià)的中等功率激光器,,可以在幾分鐘內(nèi)制作出厘米級(jí)的手性等離子體表面。這些螺旋林的生長(zhǎng)速度之快令人驚嘆,�,!�
利用螺旋光3D打印螺旋結(jié)構(gòu)是基于麻省理工學(xué)院十年前發(fā)現(xiàn)的光到物質(zhì)手性轉(zhuǎn)移技術(shù)。
利用銀鹽水溶液進(jìn)行的單步,、無(wú)掩模,、直接寫(xiě)入打印技術(shù)為納米光刻技術(shù)提供了替代方案,同時(shí)推動(dòng)了增材制造技術(shù)的發(fā)展,。光驅(qū)動(dòng)打印金屬螺旋的加工簡(jiǎn)易性,、高偏振旋轉(zhuǎn)性和精細(xì)空間分辨率將大大加快下一代光學(xué)芯片復(fù)雜納米結(jié)構(gòu)的制備。
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