ผู้ผลิตเทคนิคขั้นสูง
สํารวจการใช้การพิมพ์ 3 มิติ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
Table of Contents
วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของการผลิตสารเติมเชื้อเพลิงได้ปลดล็อคโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านวิศวกรรมชีวภาพที่มีพรมแดนที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง คือการผลิตของไฟยท์ประสาทที่กําหนดเอง อุปกรณ์นี้ทําหน้าที่เป็นส่วนสําคัญสําคัญระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเนื้อเยื่อประสาทที่มีชีวิต
บทบาท สําคัญ ของ อิเล็กตรอน ที่ อยู่ ใน ประสาท สมัย ใหม่
ขั้วประสาท ทําหน้าที่ควบคุมความไวของอิเล็กโทรด ในระยะที่กว้างมาก จากแรงกระตุ้นในสมองลึก สําหรับโรคพาร์กินสัน (Pinson) จนถึงการมีความหนาแน่นสูงของสารกระตุ้นที่ใช้ในการติดตามด้วยระบบทางเดินสมอง
วิธี ที่ ที่ ที่ อยู่ ของ การ พิมพ์ 3 มิติ
อนุ สัญญาเรื่องอิเล็กโทรดี คิดค้นขึ้นมา ขึ้นอยู่กับ hotolithogram, ไมโครมาจิ้งหรีด, และระบบจัดการด้วยตนเอง โพรเซสที่มีราคาแพง, เวลาจํากัด และจํากัดในการวางผังหรือโครงสร้างพื้นฐานแบบง่าย ๆ 3 มิติ การพิมพ์หลายฉบับ ครอบคลุมข้อจํากัดเหล่านี้ ผ่านการตรวจสอบแบบชั้นต่อชั้นต่อชั้น เปิดใช้งานอย่างรวดเร็ว และสถาปัตยกรรม 3 มิติ
- [FLT: 0] PATD-Specticientic exampical example ([FLT: 1) รุ่นดิจิทัลที่ได้มาจาก เอ็มอาร์ไอ หรือ CT สแกน อนุญาตให้รูปร่าง, ขนาด, และความแข็งถูกดัดแปลงให้เข้ากับกายวิภาคประสาทแต่ละราย
- [FLT: 0] ราพิพ พรโตโตตีป: ออกแบบวงจรวงจรการหดตัวจากสัปดาห์ถึงชั่วโมง เร่งทั้งงานวิจัยและการแปลทางการแพทย์
- [FLT: 0] ความร้อนทางร่างกาย: สารประกอบชีวภาพที่เพิ่มขึ้นและนําไฟฟ้าสามารถรวมกันได้ภายในการรันการพิมพ์ครั้งเดียว
- [FLT: 0]. คัมเพล คัมเพลน จีเมตทรีส์ : โครง สร้างต่าง ๆ เช่น แผ่นไม้เนื้อสัตว์, ช่องไมโครฟลูออคซิดิก, และอาร์เรย์โค้งกลายเป็นความผันผวน, ปรับปรุงเนื้อเยื่อและลดการตอบสนองของร่างกายต่างชาติ
ความสามารถของการพิมพ์ 3 มิตินี้ เป็นทางเลือกที่ขัดต่อ การผลิตอิเล็กโทรดที่ไม่ใช่แค่ใช้เองเท่านั้น แต่ยังดีกว่าด้วย
วัตถุ และ คุณสมบัติ ของ มัน
การ เลือก วัสดุ ที่ ใช้ ใน การ ตัดสิน ว่า อิ เล็ก ทรอ นิก มี ความ ประพฤติ แบบ ใด, ความ ยืดหยุ่น, ความ สามารถ ทาง ชีวภาพ, และ ความ มั่นคง ใน ระยะ ยาว.
โพลีเมี่ยมนํา
โพลีเมอร์ เช่น โพลีเอี่ยม (3,4 dientiodididididisythiophe) (PEDOP) และ Popypriol (Popy) ให้ความจุในการใช้ประจุไฟฟ้าสูง และ ชีวภาคที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อพิมพ์ 3D ก็สามารถถูกปรุงเป็นหมึกหรือสารประกอบที่อ่อนนุ่ม ประกอบกับสารอิเล็กโทรด ที่ตัดกับเนื้อเยื่อสมองน้อยที่สุด งานวิจัยล่าสุดได้สาธิต ไมโครโทรลแบบ PEDT ที่มีการจําแนกกับสารอิเล็กโทรเจนต์ซึ่งมีความยืดหยุ่นระหว่างโลหะ
วัสดุคาร์บอน
คาร์บอน นาโน ทูป (CNT) และกราฟีนได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากความไวของไฟฟ้า, ความแข็งแรงทางกลไก และพื้นผิวขนาดใหญ่ การอุดตันเข้าไปในกลุ่มของโพลีเมอร์
คอมโพไซต์เมทัลนําไฟฟ้า
โลหะมีค่าอย่างแพลตทินัมและทองคํา ยังคงมาตรฐานทองสําหรับอิเล็กโทรดประสาท เนื่องจากการแข็งตัวของสมอง และความประพฤติที่สูงมาก 3 มิติ
ผู้ผลิตเทคนิค
ความแตกต่างของขนาดตัวอักษร 3 มิติ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ต่างไปจากความละเอียด, ความเร็ว, และความเข้ากันได้ของวัสดุ วิธีการที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสําหรับสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรเดร์รวม:
การปรับตําแหน่งให้พอดี (FDM)
FDM extrafts flowns flashion playgraphic playle electurics play plays play plays plays playle plays play play play play play plays (help) solutegraphy (help) seconom) seconservation= elective elective place semigration (hel) languages (hel) languages (h) elp) electriticiations= electritical plas (eople) plasum======= elflus (e) elfluselflus=============== ) ) elved=. sease= (e.
การเขียนหมึกโดยตรง (DIW)
DIW ใช้หลอดฉีดยาเพื่อบรรจุ “หมึก" ที่บรรจุสารทดแทนการนําไฟฟ้า ซึ่งมีสารประกอบการวินิจฉัยโรค (~50 ⁇ m) และดีกว่าในการพิมพ์โครงสร้างที่อ่อน, ประกอบองค์ประกอบ DIW เหมาะกับการเติมสารอิเล็กโทรดแบบสังเคราะห์ ที่ฝังตัวด้วยไมโครไวโอเลตสําหรับส่งยาหรือการปล่อยสารประกอบประสาท
การทําโพลีเมอร์สองแบบ (PP)
TPP เป็นวิธีการที่ใช้แสงเลเซอร์ ที่สามารถปรับความชัดของเครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กได้ เปิดใช้งานการสร้างแผ่นเสียง 3 มิติ และระบบอิเล็กโทรดที่มีความหนาแน่นสูง
Steoreoliothogram (SLA).
SLA รักษาหลอดแก้วแก้วด้วยแสงยูวี ทําให้มีมติระหว่างของไฟ FDM กับ TPP (~20-50-20-20 ⁇ m) ความก้าวหน้าของสารยางสารนําไฟฟ้าได้แนะนําสารหล่อเลี้ยงด้วยสารนาโนโลหะ หรือสารอัลโลโทรปของคาร์บอนอัลโลเปส ทําให้การพิมพ์เอสแอลเอทั้งสารอิเล็กโทรดในขั้นตอนเดียว เทคนิคนี้ถูกปูพื้นอย่างรวดเร็วสําหรับการปลูกถ่ายแบบโคเลลาร์และโปรแกรมจอประสาทตา
ปัญหาในปัจจุบันใน 3 มิติ อิเล็กตรอนของเยื่อหุ้มสมอง
แม้ ว่า จะ มี คํา สัญญา แต่ สนาม นี้ ก็ เผชิญ อุปสรรค หลาย อย่าง ที่ ต้อง เอา ชนะ เพื่อ จะ ได้ รับ การ รับ เป็น บุตรบุญธรรม ที่ มี แพร่ หลาย ทาง การ แพทย์.
- [FLT: 0] คอนดักชั่น vs. phelxfifition Trade-off: วัสดุที่มีความประพฤติสูงมาก (เช่น โลหะ) มักจะเป็นหิน แต่โพลีเมอร์ที่ยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นสูง โครงสร้างนี้ในการพิมพ์เดียวยังคงเป็นอุปสรรคหลักอยู่
- [FLT: 0] ยาวนาน-Trm Biocompactity: เครื่องเติมนําไฟฟ้าจํานวนมาก เช่น คาร์บอนนาโนทูป หรือ นาโนแท่งเงิน อาจทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบถาวรได้ หากไม่เพิ่มปริมาณอย่างถูกต้อง ความมั่นคงของจํานวนเดือนหรือปีในวิโวเป็นวิกฤต
- [FLT: 0]] เทคนิคการพิมพ์ 3D ดิ้นรนเพื่อบรรลุคุณสมบัติที่ดีดังกล่าวด้วยไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน
- [FLT: 0] การผนวกเข้ากับอิเล็กทรอนิกส์: ไฟฟ้าอิเล็กโทรดปัจจุบันจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับวงจรอ่านออก, จุดนําของความล้มเหลวเต็ม, พิมพ์ ระบบย่อย ที่รวมไฟลัดวงจรบนกระดาน ยังไม่สามารถขยายได้ในระดับ
- [FLT: 0] เปลี่ยนแปลงความน่าเชื่อ: โครงสร้างความผันผวนของหมึกที่ทับซ้อน และตัวแปรการพิมพ์ สามารถนําไปสู่การไฟฟ้าไม่คงที่ อุปสรรคในการอนุมัติการบังคับ
วิธี แก้ ที่ กําลัง ฟื้น ตัว และ การ ปก ป้อง ใน อนาคต
นักวิจัยกําลังพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การพิมพ์แบบหลายวัสดุ -- การถอดความการนําและการสร้างวัสดุในโครงสร้างเดียวกัน -- ประนีประนอมเพื่อกําจัดขั้นตอนการประกอบด้วยตนเอง [FLT: 0] การพิมพ์ [FLT: 1) การรวม DIW สําหรับร่องรอยการนําไฟฟ้าระดับสูง และ SLA สําหรับเปลือกหอยที่ฝังตัวได้นั้น ได้แสดงคํามั่นสําหรับการสํารวจรุ่นต่อไปแล้ว
ในโดเมนของวัสดุ [FLT: 0] สัมพันธ โลหะผสม[FLT: 1) (เช่น eptegratic galium-inhym) เสนอความประพฤติที่เข้มงวดและยืดหยุ่นอย่างสูง และมีการปรับตัวสําหรับการพิมพ์ 3D ผ่านไมโครฟลูซิดิกหรือการดูดซึมของสารสนเทศ งานยุคแรกได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่รักษาความประพฤติได้เกิน 200%
ทิศทางที่หวังอีกอย่างเกี่ยวข้องกับ [FLT: 0] การพิมพ์แบบไบโอคลิต (FLT: 1) ที่รวมเซลล์ที่มีชีวิต องค์ประกอบการเจริญเติบโต หรือสารเร่งการเจริญเติบโตของระบบประสาทโดยตรงเข้าไปในชั้นไฟฟ้า
ดูให้ใกล้กว่านี้ [FLT: 0] การออกแบบปัญญาแบบฉลาดแบบย่อ [FLT: 1) อาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเรขาคณิตไฟฟ้าและวัสดุ สําหรับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และเป้าหมายประสาท โดยเพิ่มเข้ากับระบบการพิมพ์แบบปิด 3 มิติ ที่ปรับพารามิเตอร์ในเรียลไทม์ การเชื่อมต่อประสาทของส่วนบุคคลกําลังเริ่มชัดเจนมากขึ้น การผนวกของการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่น และการพัฒนารุ่นจะเร่งการแปลจากข้างเตียงถัดไป
รูปแบบการวน
3 มิติ การพิมพ์ได้เสนอเส้นทางที่มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์สารอิเล็กโทรดของประสาทที่กําหนดเอง ซึ่งตรงกับกายวิภาคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแม่นยํา ตรงกับความเหมาะสมที่มีประสิทธิภาพ และผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าตัวเลือกทั่วไป