激光网
当前位置: 首页 > 3D打印 > 正文

研究人员使用3D打印来生产自热微流体装置

2024-01-29 22:17:26  来源:激光网原创    

麻省理工学院的研究人员已经使用3D打印来生产自热微流体装置,展示了一种技术,该技术有朝一日可以用来快速创建廉价但准确的工具来检测多种疾病。

微流体是操纵流体和促进化学反应的小型化机器,可用于检测微小血液或液体样本中的疾病。例如,Covid-19 的家用检测试剂盒包含一种简单的微流体。

但许多微流控应用需要必须在特定温度下进行的化学反应。这些更复杂的微流控设备通常在洁净室中制造,配备由金或铂制成的加热元件,采用复杂且昂贵的制造工艺,难以扩大规模。

取而代之的是,麻省理工学院的团队使用多材料3D打印,通过单一的廉价制造工艺,制造出带有内置加热元件的自热微流体装置。他们生产的设备可以将流体加热到特定温度,因为它流经微型机器内部的微观通道。

他们的技术是可定制的,因此工程师可以创建一个微流体,将流体加热到特定温度或设备特定区域内的给定加热曲线。低成本的制造过程需要大约 2 美元的材料来生成即用型微流体。

该过程在为发展中国家的偏远地区创建自热微流体技术方面可能特别有用,在这些地区,临床医生可能无法获得许多诊断程序所需的昂贵实验室设备。

“特别是洁净室,你通常会在那里制造这些设备,建造和运行成本非常高。但是我们可以使用增材制造制造非常有能力的自加热微流控设备,而且它们可以比使用这些传统方法更快、更便宜地制造出来。这确实是使这项技术民主化的一种方式,“麻省理工学院微系统技术实验室的首席科学家路易斯·费尔南多·贝拉斯克斯-加西亚说,他是一篇描述制造技术的论文的资深作者。

与他一起撰写这篇论文的主要作者豪尔赫·卡纳达·佩雷斯-萨拉是一名电气工程和计算机科学研究生。该研究将在本月的PowerMEMS会议上发表。

绝缘体变得导电

这种新的制造工艺利用了一种称为多材料挤出 3D 打印的技术,其中可以通过打印机的许多喷嘴喷出多种材料,以逐层构建设备。该过程是整体式的,这意味着整个设备可以在3D打印机上一步生产,而无需任何后期组装。

为了制造自热微流体,研究人员使用了两种材料 - 一种称为聚乳酸的可生物降解聚合物,通常用于3D打印,以及PLA的改良版本。

Velásquez-García解释说,改性的PLA将铜纳米颗粒混合到聚合物中,将这种绝缘材料转化为电导体。当电流被馈入由这种掺铜PLA组成的电阻器时,能量以热量的形式消散。

“当你想到它时,这真是太神奇了,因为PLA材料是一种电介质,但是当你放入这些纳米颗粒杂质时,它会完全改变物理性质。这是我们还没有完全理解的事情,但它发生了,而且是可重复的,“他说。

研究人员使用多材料3D打印机,用掺铜的PLA制造一个加热电阻器,然后在一个打印步骤中直接在顶部打印微流体装置,该微流体装置具有流体可以流动的微观通道。由于这些组件由相同的基材制成,因此它们具有相似的打印温度并且兼容。

从电阻器散发的热量将加热流经微流体中通道的流体。

除了电阻器和微流体外,他们还使用打印机添加一层薄而连续的PLA,夹在它们之间。制造该层尤其具有挑战性,因为它必须足够薄,以便热量可以从电阻器传递到微流体,但又不能太薄,以至于流体可以泄漏到电阻器中。

由此产生的机器大约有四分之一美国的大小,可以在几分钟内生产出来。宽约500微米、高约400微米的通道穿过微流控,以输送流体并促进化学反应。

重要的是,PLA材料是半透明的,因此设备中的液体仍然可见。Velásquez-García解释说,许多过程依赖于可视化或使用光来推断化学反应过程中发生的事情。

可定制的化学反应器

研究人员使用这种一步制造工艺生成了一个原型,当流体在输入和输出之间流动时,该原型可以将流体加热4摄氏度。这种可定制的技术可以使他们能够制造出以特定模式或沿特定梯度加热流体的设备。

“你可以用这两种材料来制造化学反应器,完全按照你的意愿去做。我们可以设置特定的加热曲线,同时仍然具有微流体的所有功能,“他说。

然而,一个局限性来自这样一个事实,即PLA在开始降解之前只能加热到50摄氏度左右。许多化学反应,例如用于聚合酶链反应测试的化学反应,需要 90 度或更高的温度。为了精确控制设备的温度,研究人员需要集成第三种材料来实现温度传感。

除了在未来的工作中解决这些限制外,Velásquez-García还希望将磁铁直接打印到微流体装置中。这些磁铁可以使需要对颗粒进行分类或排列的化学反应。

与此同时,他和他的同事们正在探索使用其他可以达到更高温度的材料。他们还在研究PLA,以更好地了解为什么当某些杂质添加到聚合物中时它会导电。

“如果我们能够理解与PLA的电导率相关的机制,这将大大提高这些设备的能力,但它将比其他一些工程问题更难解决,”他补充道。

“在日本文化中,人们常说美在于简单。Cañada和Velasquez-Garcia的作品也呼应了这种情绪。他们提出的单片3D打印微流体系统体现了简单和美观,提供了我们未来预见到的广泛潜在衍生和应用,“东京庆应义塾大学机械工程教授Norihisa Miki说,他没有参与这项工作。

“在处理生物样品时,能够同时直接打印具有流体通道和电气特征的微流控芯片,例如扩增生物标志物或驱动和混合液体。此外,由于PLA会随着时间的推移而降解,人们甚至可以想到植入式应用,其中芯片会随着时间的推移溶解和吸收,“瑞典KTH皇家理工学院副教授Niclas Roxhed补充道,他没有参与这项研究。

这项研究部分由Empiriko公司和La Caixa基金会的奖学金资助。

免责声明: 激光网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 激光网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“激光网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:133 467 34 45@qq.com