Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski

Техника изготовления точные и лоу кост сверла для изготовления человека запасные части

Published on April 11, 2007 at 5:40 AM · No Comments

VTT Центр технических исследований Финляндии, технологический университет Тампере и Nanofoot Finland Oy разработали трехмерных формирования метод прямой записи биоматериалов.

Методология позволяет изготовление nano и микрометра масштаба структур, которые могут быть использованы как части ткани, инженерных леса. Проект финансируется программой исследований BioneXt Тампере.

Новый процесс основан на использовании видимого света, ultra короткого импульса лазерного. Когда внутри материала photopolymerizable излучение вызывает реакцию, где два фотоны поглощаются одновременно, что ведет к полимеризации материала. Одним из преимуществ этого так называемого процесса полимеризации двух фотонов, что изготовление происходит ниже поверхности жидкого материала, и полимеризации ограничивается только точки фокуса, диаметр которых может быть намного меньше, чем 1 микрометра. Обычные ультрафиолетового света искусственное полимеризации вызывает упрочнения материала по всему пути УФ света, что делает невозможным для очень небольшой три трехмерные функции. Процесс полимеризации два фотона требует не использования специальных масок, фотолитографии, так как структура формируется непосредственно внутри жидкости тома.

Высокая точность биоматериала структуры необходимо использоваться как инженерной подмостей ткани или платформ культуры клеток где штраф функции должны следовать размеры культивируемых клеток. До настоящего времени маленьких возможности добиться в этом проекте были около 700 нанометров широкий. Как ссылку можно сравнить его с эпителиальных клеток, которые имеют диаметр 11000-12000 нм или вирусы, которые варьируются в размерах между 10-100 нм. Сфабрикованным структуры могут быть изготовлены из биодеградируемых материалов и таким образом являются биосовместимые. Этот процесс может также использоваться в производственных структур для других приложений, например оптических волноводов, фотонных кристаллов и микрожидкостях каналы.