科学家开发基于纳米颗粒高分辨率激光3D打印
双光子光刻是一种3D打印方法,与大多数激光3D打印技术不同,3D激光打印技术的分辨率受3D打印机激光点的大小限制,双光子聚合技术可将打印分辨率提高到难以置信的精度。对于医学研究领域,即用于药物输送、组织再生、化学和材料合成的应用而言,这项技术值得深入研究。不过在双光子光刻术中,飞秒激光用于精确固化树脂。不仅点到点过程耗时,而且激光器工作在高强度下,有可能会损坏材料,而且仪器昂贵。 先前美国LLNL的研究人员在2018年1月宣布找到了一种改进双光子聚合(TPL)的方法,双光子聚合是一种纳米级3D打印技术,LLNL将双光子聚合3D打印技术开发到可以兼顾微观精度同时又满足较大的外型尺寸的水平。 无独有偶,来自俄罗斯的科学家也在积极的推动双光子光刻技术的研究。在莫斯科俄罗斯科学院(RAS)的一个研究小组领导下的一项研究中,研究人员近日宣布,他们探索了一种“空前有效”的高分辨率3D打印方法,可以消除与现有技术相关的一些缺点。 RAS高分辨率3D打印方法基于槽式聚合技术,RAS技术也使用近红外光,但强度较低。为了充分利用光的潜能并消除飞秒激光器的一些缺点,科学家们在材料的配方上做了新的文章。 ![]() 合成UCNPs的表征 (a)SEM和(b)β-NaYF4:Yb3+,Tm3+/NaYF4核/壳纳米颗粒的高角度环形暗场(HAADF)扫描TEM图像。(c)用强度为3.5,7和11Wcm-2的975nm激光照射的氯仿中的UCNPs的光谱。(d)使用校准的积分球设置测量的UCNP的积分转换效率与975nm处的激发强度之间的关系。饱和度达到〜20Wcm-2。品红线是作为眼睛的向导提供的。 上转换纳米颗粒(UCNP)由两个或更多个光子组成,这些光子结合在一起并在暴露于光源时可以发射更多能量。在RAS研究中,科学家们将上转换纳米颗粒(UCNP)添加到光固化树脂混合物中。 上转换的应用集中在生物成像领域,根据生物成像领域的定义,上转换是指把两个或多个低能量泵浦光子转换为一个高能量输出光子的非线性光学过程。最早发现于上世纪六十年代中期,因量子产率极低且当时没有高能激发光源并未引起注意,之后随着激光器的广泛使用而成为研究的一个焦点。在生物成像领域,上转化纳米颗粒的成分是无机基质以及稀土掺杂离子。掺杂离子则包括发光中心以及敏化剂。 在NIR近红外光的照射下,上转换纳米颗粒(UCNP)吸收近红外光,发射UV光,从而以体素的三维精度来固化树脂。 ![]() (a)光致引发剂Irgacure368和DarocureTPO在乙腈37中的吸收光谱与在强度为15Wcm-2的975nmNIR激发下的UCNPsβ-NaYF4:Yb3+,Tm3+/NaYF4的发射光谱重叠(灰色峰)。 (b)在15Wcm-2强度的CWNIR光照下,在含有用UCNP浸渍的光敏树脂的10mm×10mm比色杯中形成发光体素。 该过程的成功在于高分辨率的3D打印过程是通过使用相对低强度的近红外光源完成的。光聚合作用也可以发生在树脂槽内更深处,这使得使该技术具有在生物组织内进行3D打印的潜力。 (a)在NIR照射下含有UCNPs的PCC中制造3D聚合物结构的实验装置和 (b)其方案。 (c)由NIR引发的3D光聚合产生的结构的顶视图图像, d)在显影后通过NIR触发的光聚合获得的3D结构和 (e)在975nm激发下的其反斯托克斯发光。 根据百度百科,上转换发光,即:反-斯托克斯发光(Anti-Stokes),由斯托克斯定律而来。斯托克斯定律认为材料只能受到高能量的光激发,发出低能量的光,换句话说,就是波长短的频率高的激发出波长长的频率低的光。比如紫外线激发发出可见光,或者蓝光激发出黄色光,或者可见光激发出红外线。但是后来人们发现,其实有些材料可以实现与上述定律正好相反的发光效果,于是称其为反斯托克斯发光,又称上转换发光。 |







