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研究人员破解3D打印机以加快生物电子的制造

本站发布时间:2024-03-01 17:22:21

随着一种简单、省时的设备快速原型技术的推出,生物电子学和关键传感器的创新速度得到了新的提升

KTH皇家理工学院和斯德哥尔摩大学的一个研究小组报告了一种使用标准Nanosscribe 3D微型打印机制造电化学晶体管的简单方法。在没有洁净室环境、溶剂或化学品的情况下,研究人员证明,3D微型打印机可以被黑客入侵,用于激光打印和微图案半导体、导电和绝缘聚合物

KTH微纳系统教授Anna Herland表示,这些聚合物的印刷是为医疗植入物、可穿戴电子设备和生物传感器制作新型电化学晶体管原型的关键一步

该技术可以取代需要昂贵的洁净室环境的耗时过程。该研究的合著者、KTH皇家理工学院和斯德哥尔摩大学联合运营的研究中心Digital Futures的教员研究员Erica Zeglio表示,它也不会涉及对环境产生负面影响的溶剂和显影剂浴

“目前的方法依赖于昂贵且不可持续的洁净室做法,”泽格里奥说。“我们在这里提出的方法没有。”

聚合物是许多生物电子和柔性电子设备的核心部件。其应用多种多样,包括监测活组织和细胞,以及在护理点检测中诊断疾病

Herland说:“这些设备的快速原型制作既耗时又昂贵。”。“这阻碍了生物电子技术的广泛采用。”合著者、KTH教授Frank Niklaus表示,通过使用超快激光脉冲,新方法为生物电子微型设备的快速原型制作和缩放创造了可能性。他说,这种方法也可以用于其他软电子设备的图案化。该团队将新方法应用于制造互补逆变器和酶促葡萄糖传感器

Herland表示,这种方法可以推进生物电子设备的研究,并显著缩短上市时间

“这也创造了用更便宜、更可持续的替代品取代一些现有组件的可能性,”她说

研究人员在《高级科学》杂志上发表了他们的研究结果

More information: Alessandro Enrico et al, Cleanroom‐Free Direct Laser Micropatterning of Polymers for Organic Electrochemical Transistors in Logic Circuits and Glucose Biosensors, Advanced Science (2024). DOI: 10.1002/advs.202307042

Provided by KTH Royal Institute of Technology

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