近日,中國科學技術大學工程科學學院特任副研究員朱志強、教授司廷和教授徐曉嶸在微納尺度流動理論和調控方面取得新突破,提出無邊界約束的開放式微流動方法,實現(xiàn)從零維到三維材料的先進制造。
研究人員介紹,他們提出的新技術克服傳統(tǒng)封閉式微通道的局限性,具有生產(chǎn)效率高、材料適用性廣、易于集成化和工業(yè)化等特點,在微球和微膠囊制備、增材制造、生物醫(yī)學、能源環(huán)境、傳感和微型機器人等領域展現(xiàn)出重要的應用前景。
近年來,該研究團隊在微流動技術開發(fā)與先進材料制造等方面取得系列進展。在微流動基礎研究方面,將不穩(wěn)定性理論與實驗觀測、數(shù)值模擬相結合,建立了力熱、力電等耦合條件下多相流體界面不穩(wěn)定性理論方法,獲得了多介質微流動中復合射流與控制參數(shù)間的尺度律關系,揭示了流體界面擾動發(fā)展的物理規(guī)律,闡明了不同作用力對界面不穩(wěn)定性及界面耦合的作用機制,理論模型成功預測了實際應用中的復合射流、電射流、熱射流等流動規(guī)律。
在微流動技術開發(fā)方面,研究團隊已提出了主動激勵流動聚焦、旋轉流動聚焦、動態(tài)界面剪切和可編程氣動打印等無邊界約束的新方法,自主研制了高產(chǎn)能、智能可控的精細霧化和功能性微膠囊制造設備,成功制備了不同結構和功能的微納顆粒、膠囊和纖維,為先進材料制造、生命科學研究、生物傳感分析等領域提供了強大的工具。
在微流動實際應用方面,克服了寬Z數(shù)多界面微液滴的可編程3D打印難題,成功實現(xiàn)了藥物在多種外部刺激作用下的精準可控釋放,獲得了“節(jié)點+溝槽”形超快集水微纖維的精準制造,突破了基于液滴體積及響應性材料的智能信息加密及存儲,顯著提升了微型機器人在復雜環(huán)境下的運行效率等。
結合國內外微流動技術的最新進展,該團隊撰寫的長篇綜述Free-Boundary Microfluidic Platform for Advanced Materials Manufacturing and Applications于近日發(fā)表于《ADVANCED MATERIALS(先進材料)》。
參考來源:中國科學報
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