Нанотехнології зараз – прес-реліз: Презентація: ультразвуковий друк 3D-матеріалів — потенційно всередині тіла

Нанотехнології зараз – прес-реліз: Презентація: ультразвуковий друк 3D-матеріалів — потенційно всередині тіла

Вихідний вузол: 3017805

Головна > прес > Презентація: друк 3D-матеріалів за допомогою ультразвуку — потенційно всередині тіла

Анотація:
Новий підхід до тривимірного (3D) друку використовує ультразвукові хвилі для створення об’єктів із затверділих звуком чорнил.

Презентація: ультразвуковий друк 3D-матеріалів — потенційно всередині тіла


Вашингтон, округ Колумбія | Опубліковано 8 грудня 2023 р

Цей підхід дозволяє виконувати об’ємний 3D-друк навіть на непрозорих носіях або на глибоких глибинах проникнення, в тому числі, потенційно, всередині тіла. Технології 3D-друку готові зробити революцію у виробничих процесах для широкого спектру застосувань. Об’ємний друк, нова техніка 3D-друку, може створювати об’єкти швидше та з кращою якістю поверхні, ніж методи друку, які створюють об’єкти шар за шаром. Більшість існуючих методів об’ємного друку покладаються на світло для ініціювання фотополімеризації в оптично прозорих фарбах. Однак розсіювання світла самими фарбами, наявність функціональних добавок у фарбах і блокування світла вже затверділими частинами конструкції обмежують вибір матеріалів і можливих розмірів конструкції, особливо в конфігураціях, які потребують глибокого проникнення світла. Порівняно зі світловими хвилями, ультразвукові хвилі можуть проникати набагато глибше в матеріали і, в принципі, можуть бути використані для запуску полімеризації. Тут Сяо Куанг і його колеги представляють новий підхід до об’ємного друку, який вони називають глибокопроникаючим акустичним об’ємним друком (DAVP), який використовує сфокусовані ультразвукові хвилі та «соночорнило». Sono-чорнило, розроблене авторами, долає ключові проблеми акустичного об’ємного друку за допомогою адаптивного акустичного поглинача, що реагує на температуру, для формування в’язкого гелю, який запобігає потоку потоку, одночасно ініціюючи полімеризацію, викликану теплом. Під час тестування DVAP дозволив авторам швидко друкувати об’єкти з різних нанокомпозитних матеріалів у міліметровому масштабі та на глибині кількох сантиметрів на непрозорому носії. Як доказ концепції, Kuang et al. застосував DAVP для високошвидкісного виробництва тканин із високою роздільною здатністю та мінімально інвазивної медицини. За допомогою експериментів на тканинах ex vivo, просочених соно-чорнилом, автори демонструють виготовлення in situ штучної кістки та закриття вушка лівого передсердя. У відповідній перспективі Юсін Яо та Михайло Шапіро обговорюють підхід DAVP, його обмеження та потенційні можливості використання, включаючи мінімально інвазивні медичні процедури. «Цілком можливо, що кросівки майбутнього можуть бути надруковані тим самим акустичним методом, який відновлює кістки», — пишуть Яо та Шапіро.

####

Для отримання додаткової інформації натисніть тут

Контакти:
Контактна інформація для ЗМІ

Команда наукового прес-пакету
Американська асоціація сприяння розвитку науки/AAAS
Контакти експертів

Цзюньцзе Яо
Університет Дьюка
Кабінет: 1-919-681-0691
Стільниковий: 1-314-368-6734
Ю Шрайк Чжан
Брігам і жіноча лікарня, Гарвардська медична школа
Кабінет: 1-617-768-8221
Стільниковий: 1-314-378-1967
Шапіро Михайло Григорович
Медичний інститут Говарда Хьюза, Каліфорнійський технологічний інститут

Авторське право © Американська асоціація сприяння розвитку науки/AAAS

Якщо у вас є коментар, будь ласка Контакти нам.

Видавці випусків новин, а не 7th Wave, Inc. або Nanotechnology Now, несуть повну відповідальність за точність змісту.

Закладка:
дуже смачний
Digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit
Магноліаком
Шерсть
Facebook

Посилання

НАЗВА СТАТТІ

Новини преси

Новини та інформація


Фізики вперше «заплутують» окремі молекули, прискорюючи можливості для квантової обробки інформації: у роботі, яка може призвести до більш надійних квантових обчислень, дослідникам Прінстона вдалося змусити молекули квантово заплутатися Грудень 8th, 2023


Перший у світі логічний квантовий процесор: ключовий крок до надійних квантових обчислень Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Пошук найбільш термостійких речовин, які коли-небудь виготовлялися: UVA Engineering отримує нагороду DOD MURI за вдосконалення високотемпературних матеріалів Грудень 8th, 2023

3D та 4D друк/Адитивне виробництво


Вчені, які вивчають волокна, винайшли 3D-друкований волоконний мікрозонд для вимірювання in vivo біомеханічних властивостей тканин і навіть однієї клітини Лютий 10th, 2023


Надрукований на 3D-принтері декодер, стиснення зображень із підтримкою штучного інтелекту може забезпечити дисплеї з вищою роздільною здатністю Грудень 9th, 2022


Дослідники розробляють нові чорнила для 3D-друку переносної біоелектроніки: потенційне використання включає друк електронних татуювань для медичних додатків відстеження Серпень 19th, 2022


Дослідження Університету Х’юстона дозволяють 3D-друк «органічної електроніки». Мікророзмірна органічна електроніка для використання в біоелектроніці за допомогою багатофотонних 3D-принтерів Червень 24th, 2022

Можливе майбутнє


Фізики вперше «заплутують» окремі молекули, прискорюючи можливості для квантової обробки інформації: у роботі, яка може призвести до більш надійних квантових обчислень, дослідникам Прінстона вдалося змусити молекули квантово заплутатися Грудень 8th, 2023


Перший у світі логічний квантовий процесор: ключовий крок до надійних квантових обчислень Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Пошук найбільш термостійких речовин, які коли-небудь виготовлялися: UVA Engineering отримує нагороду DOD MURI за вдосконалення високотемпературних матеріалів Грудень 8th, 2023

Наномедицина


Центр синтетичної біології в Сіетлі, запущений Інститутом Аллена, Ініціативою Чана Цукерберга та Університетом Вашингтона, перетворить клітини на пристрої для запису, щоб розкрити таємниці хвороб: перша в своєму роді дослідницька ініціатива розробить технології, щоб виявити, як змінюється i Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Дослідники з Університету Торонто виявили нову ліпідну наночастинку, яка показує специфічну для м’язів доставку мРНК, зменшує нецільові ефекти: результати дослідження роблять значний внесок у генерацію тканиноспецифічних іонізованих ліпідів і спонукають до перегляду принципів розробки мРНК вакцини Грудень 8th, 2023


Наночастинки срібла: гарантія антимікробної безпеки-чай Листопад 17th, 2023

Відкриття


Датчик на основі кольорів для імітації чутливості шкіри: на шляху до більш автономних м’яких роботів і технологій, які можна носити, дослідники EPFL створили пристрій, який використовує колір для одночасного сприйняття кількох механічних і температурних подразників. Грудень 8th, 2023


Тепловий вплив фотонних і електронних чіпів 3D стекування: Дослідники досліджують, як можна мінімізувати теплові втрати 3D інтеграції Грудень 8th, 2023


Центр синтетичної біології в Сіетлі, запущений Інститутом Аллена, Ініціативою Чана Цукерберга та Університетом Вашингтона, перетворить клітини на пристрої для запису, щоб розкрити таємниці хвороб: перша в своєму роді дослідницька ініціатива розробить технології, щоб виявити, як змінюється i Грудень 8th, 2023


Фізики вперше «заплутують» окремі молекули, прискорюючи можливості для квантової обробки інформації: у роботі, яка може призвести до більш надійних квантових обчислень, дослідникам Прінстона вдалося змусити молекули квантово заплутатися Грудень 8th, 2023

Сповіщення


2D-матеріал змінює форму 3D-електроніки для обладнання ШІ Грудень 8th, 2023


Датчик на основі кольорів для імітації чутливості шкіри: на шляху до більш автономних м’яких роботів і технологій, які можна носити, дослідники EPFL створили пристрій, який використовує колір для одночасного сприйняття кількох механічних і температурних подразників. Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Пошук найбільш термостійких речовин, які коли-небудь виготовлялися: UVA Engineering отримує нагороду DOD MURI за вдосконалення високотемпературних матеріалів Грудень 8th, 2023

Інтерв’ю / Відгуки про книги / Есе / Доповіді / Підкасти / Журнали / Доповіді / Плакати


2D-матеріал змінює форму 3D-електроніки для обладнання ШІ Грудень 8th, 2023


Датчик на основі кольорів для імітації чутливості шкіри: на шляху до більш автономних м’яких роботів і технологій, які можна носити, дослідники EPFL створили пристрій, який використовує колір для одночасного сприйняття кількох механічних і температурних подразників. Грудень 8th, 2023


Перший у світі логічний квантовий процесор: ключовий крок до надійних квантових обчислень Грудень 8th, 2023


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023

Нанобіотехнології


Команда VUB розробляє революційну технологію нанотіла проти запалення печінки Грудень 8th, 2023


Дослідники з Університету Торонто виявили нову ліпідну наночастинку, яка показує специфічну для м’язів доставку мРНК, зменшує нецільові ефекти: результати дослідження роблять значний внесок у генерацію тканиноспецифічних іонізованих ліпідів і спонукають до перегляду принципів розробки мРНК вакцини Грудень 8th, 2023


Наночастинки срібла: гарантія антимікробної безпеки-чай Листопад 17th, 2023


Нове дослідження може зробити майбутні розробки нанотехнологій безпечнішими з меншою кількістю побічних ефектів: дослідження показує багатообіцяючу стратегію зменшення побічних реакцій на наночастинки за допомогою інгібіторів комплементу Жовтень 6th, 2023

Дослідницькі партнерства


2D-матеріал змінює форму 3D-електроніки для обладнання ШІ Грудень 8th, 2023


Пролиття світла на унікальні механізми провідності в новому типі оксиду перовскіту Листопад 17th, 2023


Квазікристал наночастинок, створений за допомогою ДНК: прорив відкриває шлях для проектування та створення більш складних структур Листопад 3, 2023


Електронне виявлення нанокульок ДНК дозволяє легко виявляти патогени. Рецензована публікація Вересень 8th, 2023

Друк/Літографія/Струменевий/Чорнила/Біодрук/Барвники


Проста кулькова ручка може писати нестандартні світлодіоди Серпень 11th, 2023


Одноразова електроніка на простому аркуші паперу Жовтень 7th, 2022


Нещодавно розроблена техніка для покращення ефективності перетворення кольорів у квантових точках: дослідники створили мікрочипи з квантовими точками з перовскіту, щоб досягти кращих результатів у повнокольорових світловипромінюючих пристроях та розширити можливості застосування Червень 10th, 2022


Фотовиявлення на кристалі: гетероінтеграція двовимірних гетеропереходів матеріалу Травень 13th, 2022

Часова мітка:

Більше від Нанотехнології зараз останні новини

Дослідник UCF отримує міжнародну нагороду Samsung Global Research Outreach Award: нагорода від транснаціональної корпорації електроніки фінансуватиме розробку інфрачервоного нічного бачення та технології теплочутливих камер для мобільних телефонів і побутової електроніки.

Вихідний вузол: 1926610
Часова мітка: Січень 29, 2023

Нові наночастинки забезпечують терапію в усьому мозку, редагують ген Альцгеймера у мишей: дослідники UW знайшли спосіб перемістити генну терапію через гематоенцефалічний бар’єр, що є вирішальним кроком у загальномозковому лікуванні CRISPR таких розладів, як хвороба Альцгеймера та Паркінсона

Вихідний вузол: 1911868
Часова мітка: Січень 21, 2023

Нанотехнології зараз – прес-реліз: Пошук найбільш термостійких речовин, які коли-небудь створювалися: UVA Engineering отримує нагороду DOD MURI за розвиток високотемпературних матеріалів

Вихідний вузол: 3024672
Часова мітка: Грудень 19, 2023

Вчені підсилюють квантові сигнали, одночасно зменшуючи шум: «стискання» шуму в широкій смузі частот у квантовій системі може призвести до швидших і точніших квантових вимірювань

Вихідний вузол: 1954629
Часова мітка: Лютий 13, 2023