液滴打印

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中国科学院发表最新Science论文:液滴打印,为脑机接口带来新思路
生物世界· 2025-09-15 08:00
编辑丨王多鱼 排版丨水成文 近年来,随着可穿戴电子、脑机接口和神经康复等前沿技术迅速发展,迫切需要将精密电子器件如同"皮 肤"一般贴合到器官组织上,实现对生理信号的采集和调控。 然而,传统贴附方法往往导致器件内部产生巨大应力,尤其是当贴合在起伏不平的皮肤、大脑或神经表面 时,器件内部脆弱的超薄金属线路和芯片很容易因应力集中而损坏,这成为脑机接口等柔性电子设备发展 的一大瓶颈。 2025 年 9 月 11 日,中国科学院化学研究所 宋延林团队、首都医科大学北京天坛医院 贾旺主任医师 、 南洋理工大学陈晓东教授等,在国际顶尖学术期刊 Science 上发表了题为: Drop-printing with dynamic stress release for conformal wrap of bioelectronic interfaces 的研究论文。 该研究提出了一种新型 超薄膜材料转移策略—— " 液滴打印 " ( drop-printing ) ,利用液滴 将脆弱且 不可拉伸的薄膜贴附到诸如皮肤、聚合物、细胞和神经等复杂基底上,转移后,液滴能够让薄膜贴合时发 生局部滑移,动态释放应力,防止因过度拉伸破裂,实 ...
【新华社】一滴水“贴膜”?我国科学家开发“液滴打印”新技术
新华社· 2025-09-14 15:17
为一颗布满沟回的大脑,无缝贴合一层比头发丝还薄的电子膜——这个类似科幻的场景,被中国科 学家通过"一滴水"变成现实。 记者12日从中国科学院化学研究所获悉,国际学术期刊《科学》已发表该所宋延林研究员团队联合 多家单位开发的一项成果。这种名为"液滴打印"的新技术,能够将超薄、易碎的电子器件膜通过液滴媒 介,精准贴附于复杂曲面尤其是生物组织表面。 温柔贴:避免生物组织表面的薄膜受损 "这种操作就像给手机贴膜,只是贴的'膜'更软更脆,而'屏幕'也更加凹凸不平——比如大脑的沟 回、纤细的神经等。"研究人员比喻道,一滴水恰好提供了一个"温柔"的解决方案。 一滴水作为中间介质,先"拾取"超薄膜,再释放到目标表面。在此期间,液滴存在于薄膜与组织之 间,既通过毛细作用促进贴合,又像"润滑剂"一样让膜自由滑动,及时释放应力,避免了传统操作可能 导致的破损。 前景广阔:为电子器件制备带来全新可能 该项技术打破了传统柔性电子器件贴装的局限,在脑机接口、神经调控、可穿戴设备等领域具有广 泛应用潜力,甚至可扩展至组织工程、智能显示等前沿方向。 "正如印刷术不断推动人类文明进步,'液滴打印'也有望为电子器件的制备与贴合带来全新可 能。" ...
太科幻了!我国科学家开发出“液滴打印”新技术
观察者网· 2025-09-13 19:37
中国科学院化学研究所网站消息,近年来,随着可穿戴电子、脑机接口和神经康复等前沿技术迅速发 展,迫切需要将精密电子器件如同"皮肤"一般贴合到器官组织上,实现对生理信号的采集和调控。然 而,传统贴附方法往往导致器件内部产生巨大应力,尤其是当贴合在起伏不平的皮肤、大脑或神经表面 时,器件内部脆弱的超薄金属线路和芯片很容易因应力集中而损坏,这成为柔性电子发展的一大瓶颈。 在国家自然科学基金委员会、科技部、中国科学院和北京分子科学国家研究中心的支持下,中国科学院 化学研究所宋延林研究团队在打印墨滴行为控制等方面取得了系列进展。 最近,该团队联合首都医科大学附属北京天坛医院、新加坡南洋理工大学等单位,提出了一种新型的超 薄膜材料转移策略—液滴打印。该方法利用液滴来拾取和转移超薄膜,在转移到目标基底后,液滴能够 在目标表面和超薄膜之间构建临时润滑层,使薄膜在贴附时发生局部滑移,从而动态释放应力,避免器 件因过度拉伸而破裂,实现精准、高保形的无损贴附。而且,通过调控液滴与目标表面的三相接触线还 可以大幅提高薄膜的转移精度。 研究表明,该技术不仅可将纳米级厚度的金属、硅等非延展性电子膜无损地转移至光纤、植物、甚至活 体细胞表面 ...
我国科学家开发“液滴打印”新技术!
中国证券报· 2025-09-13 17:03
科学与健康|一滴水"贴膜"?我国科学家开发"液滴打印"新技术 为一颗布满沟回的大脑,无缝贴合一层比头发丝还薄的电子膜——这个类似科幻的场景,被中国科学家通过"一滴 水"变成现实。 记者12日从中国科学院化学研究所获悉,国际学术期刊《科学》已发表该所宋延林研究员团队联合多家单位开发 的一项成果。这种名为"液滴打印"的新技术,能够将超薄、易碎的电子器件膜通过液滴媒介,精准贴附于复杂曲 面尤其是生物组织表面。 2 1 温柔贴: 避免生物组织表面的薄膜受损 在脑机接口、可穿戴设备、神经修复等前沿领域,常需将柔性电子器件贴合于人体皮肤、神经甚至大脑等不规则 表面。这类器件厚度极薄,容易在贴合过程中因弯曲、拉伸而发生破损。 "这种操作就像给手机贴膜,只是贴的'膜'更软更脆,而'屏幕'也更加凹凸不平——比如大脑的沟回、纤细的神经 等。"研究人员比喻道,一滴水恰好提供了一个"温柔"的解决方案。 一滴水作为中间介质,先"拾取"超薄膜,再释放到目标表面。在此期间,液滴存在于薄膜与组织之间,既通过毛 细作用促进贴合,又像"润滑剂"一样让膜自由滑动,及时释放应力,避免了传统操作可能导致的破损。 研究成果示意图。(中国科学院化学研究所 ...