微纳金属3D打印技术应用:AFM探针?


直接墨水书写式3D打印技术可将二维MXene纳米片按需定制成复杂的三维结构,然而大多数MXene墨水的流变性能较差,不能满足3D打印的需求,且干燥后的MXene纳米片容易发生自堆叠现象,不利于离子传输和扩散,进而影响3D打印器件的电化学性能。


针对上述问题,李美春教授、梅长彤教授研究团队制备了一系列不同形貌和表面电荷密度的木质纤维素纳米纤维(CNF),用于改善MXene墨水的流变性能以及抑制MXene纳米片的自堆叠,并结合3D打印和冷冻干燥技术,成功定制了一系列具有高形状保真度和几何精度的3D多孔架构,构建了具备优异电化学性能的固态插式电容器。研究发现,一维CNF与二维MXene之间通过氢键形成了凝胶网络结构,从而使复合墨水具有高屈服应力和动态粘弹性、独特的剪切变稀行为和优异的触变性,赋予了复合墨水优异的3D可打印性。同时,3D打印电极内部具有多层级孔结构,提高了表面积可及性,降低了MXene片层的堆叠,并为离子传输和扩散提供了有效的途径,使3D打印固态插式电容器具备出色的电化学性能。该研究为纳米纤维素的高值化利用及电化学储能器件的个性化定制提供了新的思路。

本文来自“南京林业大学”。

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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,对细胞行为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地解决这些难题,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,实现温和条件下的快速打印,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物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,可在常温条件下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 ,作者:老酒高分子


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