隨著3D打印技術的發展,采用3D打印制造微流控芯片越來越可行與方便。采用3D打印技術,可以顯著簡化微流控芯片的加工過程,在打印材料的選擇上也非常靈活。
北京理工大學先進結構技術研究院陳少華、劉明課題組設計并制備了一種新型的多級微結構仿生功能表面,可利用同一表面實現液滴的高效抓取和無損釋放。
上海理工大學張大偉教授課題組提出了一種多焦距微透鏡陣列的制作方法。
通過PμSL微尺度3D打印技術打印得到三維微柱陣列模具,然后通過PDMS二次翻模得到PDMS材質的三維微柱陣列,最后再經過磁控濺射等金屬沉積方式將金屬比如金沉積在三維微柱結構的表面作為導電層以形成最終的微柱電極。
上海交大機械與動力工程學院胡松濤副教授課題組提出了剛柔微結構復合的超疏水界面設計思想,解決了沖擊定位要求苛刻的難題,相關研究成果在機械裝備抗液防冰等領域具有重要的應用前景。
北京航空航天大學蔡軍課題組制備了一種基于小球藻細胞的磁性復合多聚體微機器人,實現了高效的靶向給藥。該研究基于面投影微立體光刻(PμSL)微納3D打印技術設計了啞鈴形的微流控通道,用于進行BMMs的體外靶向給藥試驗。
湖南大學王兆龍課題組開發了一種新型的熱響應3D打印水凝膠用于智能窗的設計,基于面投影微立體光刻(PμSL) 高精度3D打印技術,水凝膠結構的分辨率高達40μm。
上海理工大學超精密光學制造團隊提出了一種基于微流體輔助3D打印的微結構加工技術,并將該技術用于制備仿生復眼,利用面投影微立體光刻高精度3D打印技術加工仿生復眼。