記者10日從(cong) 中國科學技術大學獲悉,該校微納米工程實驗室吳東(dong) 教授團隊提出了一種飛秒激光二合一寫(xie) 入多材料的加工策略,並由此製造出由溫敏水凝膠和金屬納米顆粒組成的微機械關(guan) 節,隨後開發出具有多種變形模式的多關(guan) 節人形微機械。研究成果日前發表於(yu) 《自然·通訊》。
近年來,飛秒激光雙光子聚合技術作為(wei) 一種具有納米精度的真三維加工方式,被廣泛應用於(yu) 製造各種功能微結構。這些微結構在微納光學、微傳(chuan) 感器和微機器係統等領域應用廣闊。
研究人員介紹,飛秒激光二合一加工策略包括使用不對稱雙光子聚合構建水凝膠關(guan) 節以及在關(guan) 節局部區域激光還原沉積銀納米顆粒。其中,非對稱光聚合技術使水凝膠微關(guan) 節局部區域的交聯密度產(chan) 生各向異性,最終使其實現方向和角度可控的彎曲變形。原位激光還原沉積可以在水凝膠關(guan) 節上精確加工銀納米顆粒。這些銀納米顆粒具有很強的光熱轉換效應,使多關(guan) 節微機械的模態切換表現出超短響應時間和超低驅動功率的優(you) 異特性。
作為(wei) 一個(ge) 典型的示例,8個(ge) 微關(guan) 節被集成在一個(ge) 人形微機械上。隨後,利用空間光調製技術在3D空間內(nei) 實現多焦點光束,進而精確地刺激每一個(ge) 微關(guan) 節。多個(ge) 關(guan) 節之間的協同變形促使人形微機械手完成多個(ge) 可重構的變形模態。最終,在微米尺度下實現了“舞動的微機器人”。作為(wei) 概念驗證,研究人員通過設計微關(guan) 節的分布和變形方向,雙關(guan) 節微型機械臂可以對同向和異向的多個(ge) 微顆粒進行收集。
研究人員表示,飛秒激光二合一加工策略可以在各種三維微結構局部區域構建可變形的微關(guan) 節,實現多種可重構的變形模態。未來,具有多種變形模態的微機械手將在微型貨物收集、微流體(ti) 操作和細胞操縱方麵展現廣闊的應用前景。
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