微纳金属3d打印可以打印金属吗技术应用:AFM探针

Exaddon AG前身是瑞士Cytosurge公司是由数位瑞士蘇黎世联邦理工学院科学家建立的一家纳米高科技公司。其专利技术μAM(源自于FluidFM)是将微流控、AFM技术以及电化学沉积技术有效整合在一起其不仅具备AFM三维方向超高精度,还具备微流控的精确剂量控制的优点从而实现亚微米级精度的3d打印可以打印金属吗功能。

Exaddon团队将致力於微纳金属3d打印可以打印金属吗技术的开发其旗舰产品CERES微纳金属3d打印可以打印金属吗系统在基础物理研究、微纳米加工、 MEMS、仿生、表面等离子激元、微纳结构机械性能研究、太赫兹芯片、微电路修复、微散热结构、生物学、微米高频天线、微针等领域有这广泛的应用。

CERES微納金属3d打印可以打印金属吗系统

CERES微纳金属3d打印可以打印金属吗系统是在FluidFM技术基础上利用电化学原理直接打印亚微米复杂3D金属结构。

CERES微纳金属3d打印可以打印金属吗系统

直接打印亚微米3D金属结构

室温环境操作简单方便

电化学原理沉积金属或者合金

打印速度高达10μm/s,无须后处悝

90°悬臂结构,无需支撑结构

超高精度剂量控制: fl/s(飞升/秒)

CERES微纳金属3d打印可以打印金属吗系统特点

直接打印复杂3D金属结构结构精度可达亚微米级

通过精确控制剂量和扫描速度获得复杂纳米尺度结构

可将超精细结构直接打印在目标区域,达到对材料表面修饰的目的

可打印Au、Ag、Cu、Pt等金属30多种水溶性金属材料正在研发中

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[图片] 注意特指使用金属原材料嘚3d打印可以打印金属吗技术、材料和应用范畴,包括但不限于SLS、SLM、EBM技术以及球形钛粉、不锈钢粉末等。希望大家就你所…

生物体形态结构与生理功能的维歭离不开力学因素在肿瘤的发生发展过程中,力学调控与适应必不可少肿瘤治疗中,除采用小分子、纳米药物调控病灶部位的生物力の外在实现肿瘤组织物理性机械杀伤方面,临床上也借助光声冲击波、高强度聚焦超声以及磁场等干预方式实施治疗,但总体而言現有的治疗手段还十分有限。

近日中科院理化技术研究所与首都医科大学联合研究团队,发现液态金属微颗粒在低温冻结作用下发生液凅相变时会引发微型爆破由此形成锋利尖锐的刀刃,以致可快速刺穿坚硬冰晶这一行为应用于肿瘤低温消融治疗时可显著增强目标组織和细胞的杀伤能力,文章还提出并证实了可同时满足核磁共振(MR)成像及CT成像的双模态成像模式(图1)该成果以”Liquid Metal Materials上,中科院理化技術研究所博士后孙旭阳为本文第一作者中科院理化技术研究所双聘研究员/清华大学医学院生物医学工程系教授刘静,与首都医科大学宣武医院卢洁教授为共同通讯作者

图1. 基于镓微米颗粒的低温消融与微爆破杀伤肿瘤协同治疗机制及在体双模态成像

1. 液态金属微颗粒材料的低温冻结微爆破现象

研究人员制备出一种由壳聚糖分散的液态镓微米颗粒。此种材料具有高导热率是去离子水的15.53倍。实验揭示在体系嘚降温过程中,镓颗粒材料在经受冻结由液态转变到固态的相变行为会激发材料的剧烈形变甚至在某个方向快速生成尖锐微刀刃,像一紦金属利剑一样刺穿坚硬冰晶在高速镜头下,研究人员拍摄到了材料爆炸样的形变行为仿佛宝剑出鞘一般劈出的锋利尖刀,能够在1毫秒内刺穿150微米的坚硬冰晶

图2. 镓微米颗粒表征及其受低温冻结发生相变与微爆破生成锋利刀刃的现象

2.材料的生物相容性及在体安全性

体外細胞实验及在体动物实验均表明(图3),液态金属及其复合材料具有良好的生物相容性三周内,动物的体重以及肝、肾功能未见异常這对此类材料后续的在体应用提供了有力的安全性依据。

图3. 液态金属颗粒及其复合材料的生物安全性评估

3.在体低温协同肿瘤治疗试验

研究Φ液态金属颗粒材料处于微米尺度范围,通过瘤内注射的方式递送到肿瘤部位系列原理性试验证实,低温冷冻手术协同液态金属复合材料的机械杀伤显示出较好的肿瘤增强治疗效果(图4)

图4. 液态金属颗粒材料在体肿瘤低温消融与机械杀伤协同治疗

4.液态金属颗粒材料在體双模态成像试验

实验表明,本文研发的液态金属颗粒材料具有良好的X射线以及CT成像效果此外,研究人员首次发现该镓微米材料在核磁成像中能够显著影响T2值,可以同时介导CT和MR的双模态成像(图5)

图5. 液态金属颗粒材料在体双模态成像

作为一大类新兴功能材料,液态金屬在生物医学领域中的价值正日益体现近年来为此涌现出了一系列全新方法与技术,如:液态金属血管造影术、可注射可逆型低熔点骨沝泥、液态金属神经连接与修复技术、液态金属注射电子学与在体3d打印可以打印金属吗、液态金属肿瘤血管栓塞剂以及液态金属电子纹身等这些突破为应对一系列挑战性生物医学难题提供了全新的视野。此次发现的液态金属颗粒低温相变微爆破现象衍生出了若干有趣的液态金属复合材料相变问题,其同时兼具基础科学意义和实际应用前景一方面丰富了液态金属材料低温物理学的研究范畴,另一方面研究中揭示的增强肿瘤低温消融治疗机制以及所实现的MRI-CT双模态成像方法对于今后的临床应用也提供了高效的医学手段及影像增敏途径。

致謝:感谢海杰亚(北京)医疗器械公司在低温医学试验方面给予大力帮助!感谢国家自然科学基金重大项目(No.)及中国博士后基金项目(No. )资助!

作者按:本文转载自微信公众号:高分子科学前沿(ID:Polymer-science)

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