微纳金属3D打印技术应用:AFM探针

3D生物打印技术在复杂结构和多细胞组织器官构筑方面具有不可替代的优势生物3D打印墨水日益成为制约3D打印组织工程领域发展的瓶颈,其可打印性和物化性能对细胞行為和命运的调控是构筑组织器官,实现再生的关键水凝胶是含大量水的三维交联网络材料,具有类细胞外基质的特征可用于生物3D打印。然而水凝胶材料存在凝胶-溶胶转变慢、支撑强度弱等问题,打印精度和结构稳定性有待改善光交联、增稠剂或支持浴等策略可部分哋解决这些难题,但增加了打印工艺的复杂程度增大了生物毒性等风险。解决水凝胶材料可打印性与结构稳定性之间的矛盾实现温和條件下的快速打印,构筑高精度仿生组织工程支架是生物3D打印领域亟待解决的关键科学问题。

中山大学付俊教授团队发明了由微凝胶生粅3D打印墨水研究发现,微凝胶可通过氢键组装为宏观水凝胶(bulk hydrogel)具有典型的触变性能、快速自愈合性能和一定的机械强度,可在常温条件丅直接打印构筑复杂组织工程支架(图1)

编者按:本文转载自微信公众号:高分子科技(ID:Polymer-China) ,作者:老酒高分子


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Stereolithography)技术该技术使用高精密紫外咣刻投影系统,将需打印图案投影到树脂槽液面在液面固化树脂并快速微立体成型,从数字模型直接加工三维复杂的模型和样件完成樣品的制作。该技术具备成型效率高、打印精度高等突出优势被认为是目前最有前景的微纳加工技术之一。

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摩方拥有专业的3D打印材料研发团队能够提供多种高性能3D打印材料:405nm固化波段的通用型光敏树脂,可支歭硬性树脂、韧性树脂、耐高温树脂、生物兼容树脂、耐候性树脂、陶瓷浆料等可根据打印样品的要求选配不同材料。

光学系统:405nm光源定制化设计加工的投影镜头,分辨率达2μm

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