在纳米尺度上可能会发生很多奇怪而有趣的事情。这可能使材料科学预测变得困难,但这也意味着纳米级建筑师可以制造出具有独特特性的轻质材料,例如增加强度、与光或声音的特定相互作用以及增强的催化或能量储存能力。有几种策略可以精确地制作这种纳米材料,其中大多数使用激光来诱导光敏材料的图案化“光聚合”,并且在过去几年中,科学家们在克服阻碍更广泛采用这些方法的局限性方面取得了相当大的进展。研究人员使用水凝胶制作了微尺度金属结构。图片来源:Max Saccone/Greer Lab一是速度。亚特兰大佐治亚理工学院的工程师Sourabh Saha表示,使用光聚合法组装纳米结构的速度比其他纳米级3D打印方法快大约三个数量级。对于实验室使用来说,这可能足够好了,但对于大规模生产或工业过程来说,它太慢了。2019 年,Saha 和香港中文大学的机械工程师 Shih-Chi Chen 及其同事表明,他们可以通过使用图案化的 2D 光片而不是传统的脉冲激光器来加速聚合[17]。“这将速率提高了一千倍,而且你仍然可以保持这些100纳米的特征,”Saha说。包括Chen在内的研究人员的后续工作已经确定了其他更快的纳米加工途径[18]。另一个挑战是,并非所有材料都可以通过光聚合直接打印,例如金属。但位于帕萨迪纳的加州理工学院(California Institute of Technology)的材料科学家朱莉娅·格里尔(Julia Greer)开发了一种聪明的解决方法。2022 年,她和她的同事描述了一种将光聚合水凝胶用作微尺度模板的方法;然后将它们注入金属盐,并以一种诱导金属呈现模板结构同时收缩的方式进行加工[19]。虽然该技术最初是为微尺度结构开发的,但Greer的团队也将这种策略用于纳米制造,研究人员对从坚固的高熔点金属和合金中制造功能性纳米结构的潜力充满热情。最后一个障碍——经济成本——可能是最难打破的。根据Saha的说法,许多光聚合方法中使用的基于脉冲激光的系统成本高达50万美元。但更便宜的替代品正在出现。例如,德国卡尔斯鲁厄理工学院的物理学家马丁·韦格纳(Martin Wegener)和他的同事们已经探索了比标准脉冲激光器更便宜、更紧凑、功耗更低的连续激光器[20]。格里尔还成立了一家初创公司,将纳米结构金属板的制造工艺商业化,该工艺可能适用于下一代防弹衣或飞机和其他车辆的超耐用和抗冲击外层等应用。doi: https://doi.org/10.1038/d41586-024-00173-x参考资料[1] Ferruz, N., Schmidt, S. & Höcker, B. Nature Commun. 13, 4348 (2022).[2] Munsamy, G., Lindner, S., Lorenz, P. & Ferruz, N. ZymCTRL: A Conditional Language Model for the Controllable Generation of Artificial Enzymes (MLSB, 2022).[3] Watson, J. L. et al. Nature 620, 1089–1100 (2023).[4] Ingraham, J. B. et al. Nature 623, 1070–1078 (2023).[5] Krishna, R. et al. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/2023.10.09.561603 (2023).[6] Rössler, A. et al. Preprint at https://arxiv.org/abs/1901.08971 (2019).[7] Li, Y., Zhang, C., Sun, P., Qi, H. & Lyu, S. Preprint at https://arxiv.org/abs/2103.02018 (2021).[8] Yarnall, M. T. N. et al. Nature Biotechnol. 41, 500–512 (2023).[9] Sun, C. et al. Nature Biotechnol. https://doi.org/10.1038/s41587-023-01769-w (2023).[10] Willett, F. R. et al. Nature 620, 1031–1036 (2023).[11] Metzger, S. L. et al. Nature 620, 1037–1046 (2023).[12] Sharlene, N. et al. Science 372, 831–836 (2021).[13] Weber, M. et al. Nature Biotechnol. 41, 569–576 (2023).[14] Reinhardt, S. C. M. et al. Nature 617, 711–716 (2023).[15] Shaib, A. H. et al. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/2022.08.03.502284 (2023).[16] Sikkema, L. et al. Nature Med. 29, 1563–1577 (2023).[17] Saha, S. K. et al. Science 366, 105–109 (2019).[18] Ouyang, W. et al. Nature Commun. 14, 1716 (2023).[19] Saccone, M. A. et al. Nature 612, 685–690 (2022).[20] Hahn, V. et al. Nature Photon. 16, 784–791 (2022).本文来源:医工学人。仅用于传递和分享更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。