密歇根大學研究人員的一項研究表明,螺旋金屬納米顆粒的新制造工藝提供了一種更簡單、更便宜的方法來快速生產(chǎn)生物醫(yī)學和光學設備必需的材料。
密歇根大學歐文·朗繆爾杰出大學化學科學與工程教授、該研究的共同通訊作者尼古拉斯·科托夫 (Nicholas Kotov)表示:“我們的動力之一是大幅簡化復雜材料的制造,這些材料代表了許多當前技術的瓶頸。”美國國家科學院院刊。
手性表面(意味著表面缺乏鏡像對稱性(例如,左手和右手))對能夠在納米級彎曲光線的能力有很高的需求。這項新研究展示了一種通過 3D 打印納米級螺旋“森林”來制造它們的方法。將螺旋軸與光束對齊會產(chǎn)生強烈的旋光性,從而使手性能夠在健康和信息技術中得到利用,而手性在這方面很常見。
等離子體金屬的手性表面更加理想,因為它們可以產(chǎn)生類非常靈敏的生物探測器。例如,它們可以檢測由危險的耐藥細菌、突變蛋白質(zhì)或 DNA 產(chǎn)生的特定生物分子,這有助于開發(fā)靶向療法。這些材料還提供了推進信息技術的潛力,通過利用光與電子系統(tǒng)(即光纖電纜)的相互作用來創(chuàng)造更大的數(shù)據(jù)存儲容量和更快的處理速度。
盡管這些由直立螺旋制成的特殊 3D 結(jié)構表面非常需要,但制造它們的傳統(tǒng)方法復雜、昂貴,并且會產(chǎn)生大量浪費。
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