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总结

加拿大麦吉尔大学与美国德雷塞尔大学研究团队联合开发高分辨率3D打印新技术,将雌性蚊子口器中的吸血管改造成3D打印喷嘴。该生物喷嘴通过显微分离并以特种树脂固定在标准塑料分配器尖端,可在高压下稳定工作,打印精度达到20微米的细线条,复杂结构精细程度约为现有商业超细喷嘴的两倍。研究指出,传统金属或玻璃超细喷嘴制造工艺复杂、成本高,生产与使用还会产生较多废弃物并可能带来健康风险;利用自然界进化形成的微针结构,为微纳制造提供了更可持续的替代路径。

正文

加拿大麦吉尔大学与美国德雷塞尔大学团队联合开发出一种颇具创意的高分辨率3D打印新技术。他们将雌性蚊子的口器(吸血管)转化成了高分辨率的3D打印喷嘴。这种技术不仅能打印出精度达 20 微米的极细线条,还为解决昂贵、高能耗的微纳制造难题提供了可持续的生物学方案。高分辨率 3D 打印对喷嘴精度要求极高。目前市售的超细喷嘴多由特种金属或玻璃制成,制造工艺复杂,成本高昂。研究团队指出,传统喷嘴在生产和使用过程中不仅产生大量环境废弃物,还可能因工艺局限带来健康风险。为了寻找替代方案,研究团队将目光投向自然界中高度进化的微结构--蚊子口器。经过数百万年进化,蚊子口器形成了一种直径仅为人类发丝直径一半左右的天然微针结构,兼具特殊几何形态和力学韧性。研究团队在显微镜下分离出蚊子吸血管,并利用特种树脂将其固定在标准塑料分配器尖端。结果发现,这种生物喷嘴能承受极大的压力,打印出的复杂结构精细程度大约是目前商业打印喷嘴的 2 倍。
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