Найти в Дзене
InGenium

Электростатический микропринтер для печати пьезоэлектрических плёнок

Микропринтер, разработанный исследовательской группой Гонконгского университета науки и технологий (HKUST), представляет собой перспективное решение для производства микроэлектромеханических систем (МЭМС) в медицинских устройствах. Он способен печатать пьезоэлектрические пленки в 100 раз быстрее, чем существующие аналоги, что открывает новые возможности для массового производства и снижения затрат.

Одной из ключевых особенностей микропринтера является его способность манипулировать тонкими пленочными узорами с помощью электростатического поля. Это позволяет эффективно контролировать структуру и размеры элементов, таких как наночастицы, пленки и узоры, которые широко применяются в различных областях, включая зондирование, приведение в действие, катализ и сбор энергии.

Спрос на МЭМС продолжает расти, особенно в сферах носимой и имплантируемой электроники, миниатюрных портативных устройств и Интернета вещей. Поэтому разработка новых пьезоэлектрических материалов и методов их массового производства стала приоритетной задачей для многих исследователей.

Ранее, микропроизводство 3D-объектов с адаптированной микроструктурой и функциональностью было сложной задачей. Однако, благодаря новому микропринтеру, разработанному командой HKUST, этот процесс стал значительно более эффективным и быстрым. Используя механизм 3D-микропечати с колючим диском, соединенным с иглой и источником питания, исследователи смогли достичь высокой точности и качества печати.

Новая технология открывает перед инженерами и дизайнерами широкие возможности для создания сложных и функциональных МЭМС с минимальными затратами на производство. Благодаря ускоренному процессу печати, становится возможным создавать большие объемы МЭМС в короткие сроки, что является важным фактором для промышленных предприятий.

Источник:
Сюэму Ли и др., Быстрая и универсальная электростатическая микропечать на дисках для пьезоэлектрических элементов (Xuemu Li et al, Fast and versatile electrostatic disc microprinting for piezoelectric elements), Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-42159-9

-------------------------------------

Вы можете поддержать проект подпиской на канал, реакциями и комментариями, а также подписавшись на наши страницы на других площадках и на сервисе поддержки авторов Бусти. Ссылки найдёте в описании канала. Заранее спасибо!