革命性新CLIP技術問世 利用光和氧氣進行
2015-03-26 09:01:40 ifeng革命性新CLIP技術問世
北卡羅來納大學教堂山分校化學教授、Carbon3D的CEO約瑟夫·德西蒙尼(Joseph M. DeSimone)與他的同事兼Carbon3D的首席技術官亞歷克斯·葉爾莫什金(Alex Ermoshkin)以及北卡羅來納大學的化學教授愛德華·薩穆爾斯基(Edward T. Samulski)合作發明了這個方法。目前正處休假期的德西蒙尼關注于將這一技術推廣至市場,同時在為北卡羅萊納州立大學和北卡羅來納大學的研究生創造將這一技術應用于材料科學和藥物遞送的新機會。
這項名為“連續液面生長”(Continuous Liquid Interface Production,簡稱CLIP)的技術利用光和氧氣在液體介質里融化物體,從而創造了第一個使用可調諧的光化學而非層層打印的3D打印過程。通過透過一個氧氣可滲透的窗戶朝液態樹脂照射光線。光線和氧氣可以控制樹脂的固化,從而創造商業可行的物體,其中某些特征的大小可小于20微米,或者比一張紙厚度的1/4還要薄。
“通過重新思考3D打印的整個過程,以及這一過程背后的化學和物理學原理,我們研發了一個新的技術,可以以比傳統技術更快的速度創造零件——它主要是從液態樹脂里‘長出’新零件。” 德西蒙尼在3月16日TED演講中這樣介紹這一技術。
利用北卡羅來納大學教堂山分校和Carbon3D之間的一項資助研究協議,科研小組目前正在推進這一技術的發展,同時尋找與它兼容的新材料。CLIP使得一系列材料可以被用于創造具有新特性的3D零件,包括彈性體、聚硅酮、類似尼龍的材料、陶瓷和生物可降解材料。這一技術本身提供了合成新材料的藍圖。
德西蒙尼實驗室的研究生日瑪·雅努謝維奇(Rima Janusziewicz)和阿什利·約翰遜(Ashley R. Johnson)是這篇文章的合作作者,他們目前正在研究這一技術在藥物遞送和其它領域的新應用。
“除了使用新材料,CLIP使得我們可以創造別的技術無法實現的、具有獨特幾何圖形的更牢固的物體,例如針對特定病人個性化定制的心臟支架以滿足他的需要,” 德西蒙尼說道。“由于CLIP在幾分鐘內就可以完成3D聚合體打印,而非幾小時或者幾天,因此在未來實現個性化定制冠狀動脈支架也并非不可能。”
CLIP的出現與聯合國將2015年定為光和基于光的科技的國際年不謀而合,后者是為了紀念因光而實現的科學發展。