Nanotechnológia most – Sajtóközlemény: Bemutatjuk: 3D anyagok ultrahang alapú nyomtatása – potenciálisan a testen belül

Nanotechnológia most – Sajtóközlemény: Bemutatjuk: 3D anyagok ultrahang alapú nyomtatása – potenciálisan a testen belül

Forrás csomópont: 3017805

Kezdőlap > nyomja meg > Presenting: Ultrasound-based printing of 3D materials—potentially inside the body

Absztrakt:
A new approach to three-dimensional (3D) printing uses ultrasound waves to create objects from sonically cured inks.

Bemutató: 3D anyagok ultrahang alapú nyomtatása – potenciálisan a testen belül


Washington, DC | Feladás dátuma: 8. december 2023

The approach enables volumetric 3D printing even in opaque media or at deep penetration depths, including, potentially, inside the body. 3D printing technologies are poised to revolutionize manufacturing processes for a wide range of applications. Volumetric printing, an emerging 3D printing technique, can build objects faster and with better surface quality than printing methods that build objects layer-by-layer. Most existing volumetric printing techniques rely on light to trigger photopolymerization in optically transparent inks. However, light scattering by the inks themselves, the presence of functional additives within the inks, and light-blocking by already cured portions of the build limit the material choices and the build sizes feasible, particularly in configurations that require deep light penetration. Compared to light waves, ultrasound waves can penetrate much deeper into materials and can, in principle, be used to trigger polymerization. Here, Xiao Kuang and colleagues present a new approach to volumetric printing they call deep-penetrating acoustic volumetric printing (DAVP), which uses focused ultrasound waves and “sono-ink.” The sono-ink the authors developed overcomes key challenges of acoustic volumetric printing by using a thermally responsive adaptive acoustic absorber to form a viscous gel that prevents streaming flow while simultaneously initiating a heat-triggered polymerization. In tests, DVAP allowed the authors to print objects quickly from various nanocomposite materials at a millimeter scale – and several centimeters deep in opaque media. As a proof of concept, Kuang et al. applied DAVP to high-speed, high-resolution through-tissue manufacturing and minimally invasive medicine. Through experiments in ex vivo tissues infused with sono-ink, the authors demonstrate the in situ fabrication of artificial bone and of a left atrial appendage closure. In a related Perspective, Yuxing Yao and Mikhail Shapiro discuss the DAVP approach, its limitations, and its potential uses, including minimally invasive medical procedures. “It is conceivable that the running shoes of the future could be printed with the same acoustic method that repairs bones,” Yao and Shapiro write.

####

További információért kattintson a gombra itt

Elérhetőségek:
Media Contact

Science Press Package Team
American Association for the Advancement of Science/AAAS
Szakértői elérhetőségek

Junjie Yao
Duke Egyetem
Iroda: 1-919-681-0691
Cell: 1-314-368-6734
Yu Shrike Zhang
Brigham és Női Kórház, Harvard Medical School
Iroda: 1-617-768-8221
Cell: 1-314-378-1967
Mikhail G. Shapiro
Howard Hughes Medical Institute, California Institute of Technology

Copyright © American Association for the Advancement of Science/AAAS

Ha van észrevétele, kérem Kapcsolat minket.

A tartalom pontosságáért kizárólag a sajtóközlemények kiadói felelősek, nem pedig a 7th Wave, Inc. vagy a Nanotechnology Now.

Könyvjelző:
Finom
Digg
Newsvine
Google
jehu
Reddit
Magnoliacom
Becsavar
Facebook

Kapcsolódó linkek

CIKK CÍME

Kapcsolódó hírek Sajtó

Hírek és információk


A fizikusok először „kuszálják össze” az egyes molekulákat, felgyorsítva ezzel a kvantuminformáció-feldolgozás lehetőségeit: A robusztusabb kvantumszámítási munkához vezető munka során a princetoni kutatóknak sikerült molekulákat kvantum-összefonódásba kényszeríteni. December 8th, 2023


A világ első logikai kvantumprocesszora: kulcsfontosságú lépés a megbízható kvantumszámítás felé December 8th, 2023


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023


A valaha készült leghőállóbb anyagok megtalálása: az UVA Engineering DOD MURI díjat nyer a magas hőmérsékletű anyagok fejlesztéséért December 8th, 2023

3D és 4D nyomtatás/adalék gyártás


Rostérzékelő tudósok 3D nyomtatott szálas mikroszondát találtak ki a szövetek és akár egyetlen sejt biomechanikai tulajdonságainak in vivo mérésére Február 10th, 2023


A 3D-nyomtatott dekóder, az AI-kompatibilis képtömörítés nagyobb felbontású megjelenítést tesz lehetővé December 9th, 2022


A kutatók új tintákat terveznek a 3D-s nyomtatható, hordható bioelektronikához: A lehetséges felhasználási területek közé tartozik az orvosi nyomkövető alkalmazásokhoz szükséges elektronikus tetoválások nyomtatása Augusztus 19th, 2022


A Houstoni Egyetem kutatása lehetővé teszi az „organikus elektronika” 3D-s nyomtatását Mikroméretű szerves elektronika a bioelektronikában való felhasználásra többfoton 3D nyomtatókon keresztül Június 24th, 2022

Lehetséges jövők


A fizikusok először „kuszálják össze” az egyes molekulákat, felgyorsítva ezzel a kvantuminformáció-feldolgozás lehetőségeit: A robusztusabb kvantumszámítási munkához vezető munka során a princetoni kutatóknak sikerült molekulákat kvantum-összefonódásba kényszeríteni. December 8th, 2023


A világ első logikai kvantumprocesszora: kulcsfontosságú lépés a megbízható kvantumszámítás felé December 8th, 2023


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023


A valaha készült leghőállóbb anyagok megtalálása: az UVA Engineering DOD MURI díjat nyer a magas hőmérsékletű anyagok fejlesztéséért December 8th, 2023

Nanomedicina


Az Allen Intézet, a Chan Zuckerberg-kezdeményezés és a Washingtoni Egyetem által elindított Seattle-i Szintetikus Biológia Hub a sejteket rögzítőeszközökké alakítja, hogy feltárja a betegségek titkait: A maga nemében első számú kutatási kezdeményezés olyan technológiákat fejleszt majd ki, amelyek feltárják a változásokat December 8th, 2023


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023


A Torontói Egyetem kutatói új lipid nanorészecskét fedeztek fel, amely izomspecifikus mRNS szállítást mutat, csökkenti a célon kívüli hatásokat: A vizsgálati eredmények jelentősen hozzájárulnak a szövetspecifikus ionizálható lipidek előállításához, és az mRNS vakcina tervezési elveinek újragondolását ösztönzik December 8th, 2023


Ezüst nanorészecskék: garantálják az antimikrobiális biztonságos teát November 17th, 2023

felfedezések


Színalapú szenzor a bőr érzékenységének emulálására: Az önállóbb puha robotok és hordható technológiák felé tett lépésként az EPFL kutatói olyan eszközt hoztak létre, amely színt használ több mechanikai és hőmérsékleti inger egyidejű érzékelésére. December 8th, 2023


A 3D-s egymásra rakott fotonikus és elektronikus chipek hőhatása: A kutatók azt vizsgálják, hogyan lehet minimalizálni a 3D-s integráció hőveszteségét December 8th, 2023


Az Allen Intézet, a Chan Zuckerberg-kezdeményezés és a Washingtoni Egyetem által elindított Seattle-i Szintetikus Biológia Hub a sejteket rögzítőeszközökké alakítja, hogy feltárja a betegségek titkait: A maga nemében első számú kutatási kezdeményezés olyan technológiákat fejleszt majd ki, amelyek feltárják a változásokat December 8th, 2023


A fizikusok először „kuszálják össze” az egyes molekulákat, felgyorsítva ezzel a kvantuminformáció-feldolgozás lehetőségeit: A robusztusabb kvantumszámítási munkához vezető munka során a princetoni kutatóknak sikerült molekulákat kvantum-összefonódásba kényszeríteni. December 8th, 2023

Közlemények


A 2D-s anyag átformálja a 3D elektronikát az AI-hardverhez December 8th, 2023


Színalapú szenzor a bőr érzékenységének emulálására: Az önállóbb puha robotok és hordható technológiák felé tett lépésként az EPFL kutatói olyan eszközt hoztak létre, amely színt használ több mechanikai és hőmérsékleti inger egyidejű érzékelésére. December 8th, 2023


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023


A valaha készült leghőállóbb anyagok megtalálása: az UVA Engineering DOD MURI díjat nyer a magas hőmérsékletű anyagok fejlesztéséért December 8th, 2023

Interjúk/Könyvkritikák/Esszék/Riportok/Podcastok/Fogyóiratok/Fehér papírok/Poszterek


A 2D-s anyag átformálja a 3D elektronikát az AI-hardverhez December 8th, 2023


Színalapú szenzor a bőr érzékenységének emulálására: Az önállóbb puha robotok és hordható technológiák felé tett lépésként az EPFL kutatói olyan eszközt hoztak létre, amely színt használ több mechanikai és hőmérsékleti inger egyidejű érzékelésére. December 8th, 2023


A világ első logikai kvantumprocesszora: kulcsfontosságú lépés a megbízható kvantumszámítás felé December 8th, 2023


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023

Nanobiotechnológia


A VUB csapata áttörő nanotest technológiát fejleszt a májgyulladás ellen December 8th, 2023


A Torontói Egyetem kutatói új lipid nanorészecskét fedeztek fel, amely izomspecifikus mRNS szállítást mutat, csökkenti a célon kívüli hatásokat: A vizsgálati eredmények jelentősen hozzájárulnak a szövetspecifikus ionizálható lipidek előállításához, és az mRNS vakcina tervezési elveinek újragondolását ösztönzik December 8th, 2023


Ezüst nanorészecskék: garantálják az antimikrobiális biztonságos teát November 17th, 2023


Az új kutatások biztonságosabbá tehetik a nanotechnológia jövőbeli tervezését kevesebb mellékhatással: A tanulmány ígéretes stratégiát mutat a nanorészecskékkel szembeni nemkívánatos reakciók csökkentésére komplement inhibitorok használatával Október 6th, 2023

Kutatási partnerségek


A 2D-s anyag átformálja a 3D elektronikát az AI-hardverhez December 8th, 2023


Fényt vet egy új típusú perovszkit-oxid egyedi vezetési mechanizmusaira November 17th, 2023


DNS-ből épített nanorészecske kvázikristály: Az áttörés utat nyit bonyolultabb szerkezetek tervezésének és építésének November 3rd, 2023


A DNS nanogolyók elektronikus detektálása egyszerű kórokozó-detektálást tesz lehetővé Peer-Reviewed Publikáció Szeptember 8th, 2023

Nyomtatás/Litográfia/Tintasugaras/Tinták/Bio-nyomtatás/festékek


Az egyszerű golyóstoll egyedi LED-eket írhat Augusztus 11th, 2023


Eldobható elektronika egy egyszerű papírlapon Október 7th, 2022


Újonnan kifejlesztett technika a kvantumpontok színkonverziós teljesítményének javítására: A kutatók perovszkit kvantumpont mikrotömböket hoztak létre, hogy jobb eredményeket érjenek el a színes fénykibocsátó eszközökben és bővítsék a lehetséges alkalmazásokat Június 10th, 2022


On-Chip Photodetection: Kétdimenziós anyag heterojunctions hetero-integráció Lehet 13th, 2022

Időbélyeg:

Még több Nanotechnológia most Friss hírek