電流體動力學(EHD)的電流體動力學打印技術是一種新型的微納尺度打印方法,其屬于納米材料溶液打印,可以用來進行納米溶液材料的打印,是目前增材制造研究中的重點發展領域之一。電流體動力學打印Z重要的應用就是噴印高粘度的聚合物金屬納米溶液,聚合物金屬納米復合材料融合了納米金屬和聚合物的性能,賦予了聚合物材料各種物理化學性質如磁性、介電性、光電等,應用領域相當廣泛,如可穿戴設備、柔性電子器件、生物醫療、微納機電系統等。相比于其他微尺度打印技術,電流體動力學打印在打印成本和生產效率方面有著無可比擬的優勢。在制造材料的選擇和生產的周期上,電流體動力學打印克服了傳統制造工藝(鑄造、鍛造等)在溫度、模具加工、可成形性等方面的限制,可采用豐富的打印溶液進行打印,包括單一聚合物溶液、聚合物納米金屬復合溶液、聚合物金屬氧化物溶液等等;在打印的分辨率方面,普通的噴墨打印技術Z少可以打印 10mm 的尺寸,而電流體動力學的打印分辨率可以達到微米甚至納米級別。
與一般打印技術相比電噴印有以下優點:
1.打印材料廣泛。采用電壓”拉”的形式,電噴印可以打印各種懸濁液、有機有機材料、絕緣非絕緣材料。
2.噴頭不易堵塞。液滴表面電荷的流動帶動射流形成,噴嘴中心只有向上回流所以不容易堵塞噴頭。
3.高精度。噴嘴與基板距離小,受外界因素影響小,可控性好。
4.應用范圍廣。電噴印在柔性制造、生物打印、超材料等領域應用十分廣泛。
利用電流體電流體動力高精度微納尺度3D打印生物組織支架
組織工程支架是為細胞生長 輸送營養及排泄代謝產物的三維多孔結構,理想的組織工程支架必須具備可控的孔隙率,孔的大小和 孔的分布,這決定著向支架內細胞供給氧氣,養分的 效果以及組織生長形狀.單細胞培養板要求每個方格相互不干涉,細胞不會通過網格壁隨意移動,從而達到單個細胞單獨培養,以便觀測每個細胞不同生長狀況.采用電場驅動熔融噴射沉積技術,合理控制噴射出的高分辨率細絲分布,同時,協同控制針尖溫度與打印基板溫度,達到控制細絲固化速度, 以調控細絲下垂度,能夠實現高質量微尺度網格三維結構可控打?。?/span>
生物組織支架