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美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)的研究人员使用3D打印全液体设备,只需点击一下按钮,就可以根据需要反复重新配置,以满足广泛的应用需求-从制作电池材料到筛选候选药物。“我们展示的是非凡的。我们的3D打印设备可以编程,按需执行多步骤,复杂的化学反应,”负责该研究的伯克利实验室材料科学部和分子铸造部的科学家Brett Helms说。“更令人惊奇的是,这个多功能平台可以重新配置,以高效精确地组合分子,形成非常特殊的产品,如有机电池材料。”
这项研究的结果发表在Nature Communications杂志上,是伯克利实验室用3D打印机制作全液体材料的一系列实验中的最新成果。
去年,由赫尔姆斯和马萨诸塞大学阿默斯特分校的访问研究员托马斯·拉塞尔共同撰写了一项研究,他是伯克利实验室材料科学部领导的结构化液体自适应界面组件项目的先驱,开创了一种印刷各种液体结构的新技术。-从液滴到液体旋转的螺纹-在另一种液体中。
为了制作可打印3D的流体设备,伯克利实验室材料科学部的博士后研究员,主要作者Wenqian Feng设计了一种特殊图案的玻璃基板。当两种液体-一种含有纳米级粘土颗粒,另一种含有聚合物颗粒-被印刷到基底上时,它们在两种液体的界面处聚集在一起,并在几毫秒内形成直径约1毫米的非常薄的通道或管。
一旦形成通道,催化剂可以放置在装置的不同通道中。然后,用户可以在通道之间3D打印桥接件,将它们连接起来,使得流过它们的化学品以特定顺序遇到催化剂,引发一系列化学反应以产生特定的化合物。当由计算机控制时,这个复杂的过程可以自动“执行与催化剂放置相关的任务,在设备内构建液桥,并运行制造分子所需的反应序列,”Russell说。
Russell补充说:“伯克利实验室的材料科学和化学专业知识的结合,以及来自世界各地的研究人员可以使用世界一流的用户设施,以及吸引到实验室的年轻人才是独一无二的。我们不可能有在其他地方开发了这个程序。“研究人员接下来计划使用导电纳米粒子对装置的壁进行通电,以扩大可以探索的反应类型。赫尔姆斯说:“凭借我们的技术,我们认为应该可以制造全液体电路,燃料电池甚至电池。”“我们的团队将流体和流动化学结合起来,既方便用户又可用户编程,这真是令人兴奋。”