微纳世界最好金属3d打印印技术应用:AFM探针?

7月27日消息,纽约大学阿布扎比分校高级微流体和微设备实验室 (AMMLab) 的一组研究人员开发了一种新型原子力显微镜 (AFM) 探针,它们具有真正的三维形状,他们称之为 3DTIP。

AFM 技术使科学家能够以前所未有的精度观察、测量和操作样品,甚至可以应用于微米和纳米级实体。另外,使用单步 3D 打印工艺制造的新 3DTIP 应用领域比硅基探针更广泛。

图片来源:CC0 公共领域

原子力显微镜 (AFM) 是一种通过在表面上扫描物理探针来表征样品的技术,产生令人印象深刻的分辨率,比光学显微镜所能达到的分辨率高 1,000 倍。AFM 是包括生物医学科学在内的许多学科的基本仪器,其应用范围从表征活细菌和哺乳动物细胞、分析 DNA 分子、实时研究蛋白质以及对分子成像直至亚原子分辨率。

AFM探针由一个末端带有微型尖端的微型悬臂梁组成,是该技术的核心。它通过吸引力和排斥力来感知和感受样品表面,就像我们使用指尖一样,但分辨率低至原子水平。商用 AFM 探针由硅制成,使用微电子行业中典型的传统半导体制造工艺,受到二维设计和冗长的生产步骤的限制。这些当前最先进的探头是刚性的、易碎的,并且只能以某些形状提供。它们不适合探测哺乳动物细胞等软物质。

在发表在Advanced Science杂志上的论文中,研究人员展示了他们用于生产基于双光子聚合 3D 打印的下一代 AFM 探针的专有技术。由此产生的 3DTIP 比基于硅的对应物更柔软,这使得它们更适合 AFM 应用,这些应用涉及与细胞、蛋白质和 DNA 分子的更温和的相互作用。重要的是,3DTIP 的材料特性使其能够实现比类似尺寸的普通硅探针快 100 倍以上的扫描速度。因此,3DTIP 可能会为获取实时捕获蛋白质、DNA 甚至更小分子的生物活性的视频打开大门。

“我们为下一代 AFM 探针开发了一种新技术,采用新材料、改进的设计和生产工艺、新颖的 3D 形状和定制原型,以实现以应用为中心的 AFM 探针的无缝生产周期,”该项目的负责人,纽约大学机械工程和生物工程副教授 Mohammad Qasaimeh 说:“只需一步即可生成具有创新 3D 设计的定制 AFM 探针,这提供了无限的多学科研究机会。”

“我们的 3DTIP 能够使用常见的 AFM 模式以及在空气和液体环境下获得高分辨率、高速 AFM 成像,”该研究的第一作者 AMMLab 和博士后助理 Ayoub Glia 说:“通过聚焦离子束蚀刻和碳纳米管内含物对 3DTIP 的尖端进行精炼,大大扩展了它们在高分辨率 AFM 成像中的功能,达到埃级。”

该研究的作者希望 3DTIP 的多功能功能可以将下一代 AFM 尖端带入常规和高级 AFM 应用,并扩大高速 AFM 成像和生物力测量的领域。

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微纳金属3D打印是在原子力显微镜平台上通过微流控制技术和电化学的方法实现微纳金属3D结构成型。可以在70微米的成型空间相当于人的头发丝截面内完成打印,且具备一定的机械性能。可实现2微米细节,可打印材料包括金,银,铜,铂等。

在直径0.06mm的头发上进行金属3D打印相信很多人听了都觉得不可思议无法完成,什么机器可以完成在头发丝上进行打印?现在跟大家介绍一下这款亚微米分辨率的金属 3D打印机, 由Exaddon AG开发的CERES系统可在环境条件下直接3D打印金属。该系统通过增材制造来构建亚微米分辨率的复杂结构,从而在微电子,MEMS和表面功能化等领域开辟了新视野。

CERES系统的示意图。该系统由直观的操作员软件控制,位于防震台上。控制器硬件位于桌子下方。

逐个体素和逐层执行打印过程,该过程允许90° 悬垂结构和独立式结构。金属打印工艺是基于体素的。体素定义为基本3D 块。体素以定义的坐标逐层堆叠,形成所需的2D或3D

几何形状。没有支撑结构的独立式结构和90°悬垂角度是可行的,带来了真正的设计自由度。通过离子尖偏转的实时反馈使打印过程自动化。当体素到达完成时,体素的顶侧与尖端相互作 用,使悬臂偏转微小量。该过程非常类似于以接 触模式运行的AFM悬臂。如果达到用户定义的偏转阈值,则将体素视为已打印。然后将尖端快速 缩回至安全的行进高度,然后移至下一个体素。

悬臂的体素坐标,打印压力和挠曲阈值在csv文件中指定。该文件已加载到打印机的操作员软件中。csv文件由Exaddon提供的设计助手(即所谓的Voxel Cloud Generator)生成。或者,可以通过任何能够导出纯文本文件的第三方软件来生成文件。

建立, 用于打印结构的电化学装置。稳压器施加电压以控制还原反应。体素由离子溶液构成,通过微流体压力控制器将离子溶液从离子尖端中推出,该微流体压力控制器以小于1mbar的精度调节施加的压力。在恒电位仪施加的适当电压下,还原反应将金属离子转化为固体金属。客户定义的离子溶液以及Exaddon提供的离子墨水可用于保证打印质量。离子溶液的一个例子是硫酸铜(CuSO4)在硫酸 (H2SO4)中的溶液。在工作电极上发生以下反 应:Cu2 +(aq)+ 2e-→Cu(s)。

像大多数电镀技术一样,电解池也需要导电液槽才能工作。在这种情况下,打印室将在pH = 3的水中充满硫酸,以使电流流动。对于在其上发生沉积的工作电极需要导电表面。稳压器控制用户定义的电位,并通过石墨对电极在电化学电池中提供电流。Ag / AgCl参比电极用

于测量工作电极电势。将所有电极浸入支持电解质中。两个高分辨率摄像头(顶视图和底视图)可实现离子头装载,打印机设置和打印结构的可视化。内置了计算机辅助对齐功能,可以在现有结构上进行打印。用于在例如芯片表面上预定义的电极上打印。该软件在打印期间和之后向用户提供每个体素遇到的成功,失败或困难的反馈。CERES系统还执行其他过程,例如2D纳米光刻和纳米颗粒沉积。该系统开放且灵活,因此用户也可以设计定制的沉积工艺。CERES系统是用于学术和工业研究的有前途的工具。它在微米级金属结构的增材制造中提供了空前的成熟度和控制能力。

目前微纳金属3D打印更多应用在微纳米加工、微纳结构研究、太赫兹芯片、微电路修复、微散热结构、微米高频天线、微观雕塑等领域,让这些领域中很多不可能变成了可能。更多关于3D打印的介绍请搜索关注云尚智造,欢迎您来咨询交流。

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