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微流控光學(xué)精密制造解析,如何實(shí)現(xiàn)從光流體到仿生視網(wǎng)膜的精準(zhǔn)感知?

來源:深圳摩方新材科技有限公司   2025年06月18日 13:23  

微流控(Microfluidics)作為微全分析系統(tǒng)的核心載體,是一種使用微通道處理或操控微小流體的技術(shù)。伴隨其在多學(xué)科交叉融合中的深度演進(jìn),微流控光學(xué)器件已躍升為前沿技術(shù)創(chuàng)新的標(biāo)志性領(lǐng)域。該領(lǐng)域通過微流控與光學(xué)器件的協(xié)同創(chuàng)新,為傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)開辟了微型化集成、陣列化構(gòu)型、低成本量產(chǎn)及高精度動(dòng)態(tài)調(diào)控的變革性路徑。

這種微尺度下的動(dòng)態(tài)光路重構(gòu),實(shí)質(zhì)是微流控光學(xué)器件對(duì)傳統(tǒng)光學(xué)體系的技術(shù)創(chuàng)新迭代。 作為微流控技術(shù)的核心分支之一,其依托微型化、陣列化、智能化的原生優(yōu)勢(shì),正在重構(gòu)光路設(shè)計(jì)范式。而驅(qū)動(dòng)這場(chǎng)變革的底層支撐,正是以高精度3D打印技術(shù)為代表的先進(jìn)制造能力——它以突破性的超高加工精度與一體化成型效率,成為攻克微流控光學(xué)器件規(guī)?;款i的核心支撐。


01 光流體革命:高精度微流道重構(gòu)液體透鏡動(dòng)態(tài)調(diào)焦

深圳技術(shù)大學(xué)團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種具有可控液氣界面的可調(diào)光流液滴透鏡,展示了微流控與光學(xué)融合的精密控制能力。該器件以直徑僅2mm的液滴作為光學(xué)界面,其核心支撐結(jié)構(gòu)——包含直徑0.3mm微流道的微流控樣件,由摩方面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)(nanoArch® P140,精度:10μm)一體化打印成型。

通過集成熱電冷卻器驅(qū)動(dòng)氣壓變化,研究人員實(shí)現(xiàn)了液滴曲率的動(dòng)態(tài)調(diào)控:當(dāng)溫度在24℃至34℃區(qū)間變化時(shí),透鏡焦距從17mm縮短至5mm,成像清晰度隨之實(shí)時(shí)改變。這一設(shè)計(jì)的革命性在于擺脫了傳統(tǒng)液體透鏡對(duì)高壓電場(chǎng)的依賴,僅需0.5V低電壓驅(qū)動(dòng)。微流道結(jié)構(gòu)的精密密封性與表面光滑度確保了液體界面的穩(wěn)定性,為用于視覺成像等微型光學(xué)系統(tǒng)提供了全新解決方案。



DOI:10.1016/j.optlaseng.2023.107689



02 仿生之眼:3D打印視網(wǎng)膜血管模型重塑光學(xué)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

中國計(jì)量科學(xué)研究院胡志雄課題組開發(fā)了一種基于3D打印模具的軟光刻和旋轉(zhuǎn)涂層技術(shù),快速、高分辨率且經(jīng)濟(jì)地制造了一個(gè)多血管網(wǎng)絡(luò)和多層結(jié)構(gòu)的微流控視網(wǎng)膜模體。這種視網(wǎng)膜模體不僅具有與人眼相應(yīng)的物理尺寸和適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)屬性,而且已通過OCTA系統(tǒng)和商用共焦視網(wǎng)膜眼底鏡的測(cè)試,證明了其作為測(cè)試設(shè)備的可行性。




為了模擬人眼視網(wǎng)膜的光學(xué)特性,該模體采用不同濃度二氧化鈦納米粉末的聚二甲基硅氧烷(PDMS)為原材料進(jìn)行制作。該團(tuán)隊(duì)選擇采用摩方精密nanoArch® S140(精度:10μm)3D打印設(shè)備制造出模具后,再對(duì)其進(jìn)行翻模,制造出簡(jiǎn)單、快速且低成本的軟光刻模具。此外,團(tuán)隊(duì)還采用了特定的后處理方法,有效避免了由于3D打印模具中磷酸鹽基光引發(fā)劑的殘留而導(dǎo)致的PDMS固化抑制問題,實(shí)現(xiàn)了高精度復(fù)雜的3D打印模具的層狀結(jié)構(gòu)PDMS模體的脫模。


DOI:10.1364/BOE.523115



03 流態(tài)感知革命:一體成型微流控光學(xué)器件實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)檢測(cè)

卡塔尼亞大學(xué)Lorena Saitta課題組采用面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)和基于3D打印的PDMS翻模技術(shù)制備了用于段塞流檢測(cè)的微流控光學(xué)器件,通過對(duì)比研究評(píng)估了兩種加工技術(shù)及其制備材料的利弊。研究人員基于PμSL技術(shù) (nanoArch® S140,精度:10μm)采用摩方HTL光敏樹脂一步成型了微流控光學(xué)器件。




作為對(duì)比,研究人員還采用基于聚合物噴射3D打印的PDMS翻模技術(shù)多步工藝制備了微流控光學(xué)器件。兩種加工方法制備的器件進(jìn)口和出口定位不同,HTL器件的進(jìn)口和出口與微通道同軸對(duì)齊,而PDMS器件受限于加工方法,其進(jìn)口和出口正交于微通道。得益于摩方一體化成型工藝,HTL器件實(shí)現(xiàn)了高氣密性結(jié)構(gòu),可有效防止微流道內(nèi)的液體泄漏問題。



DOI:10.1007/s00170-022-08889-8



04 精度邊界突破:微納制造重構(gòu)光學(xué)未來

摩方面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)持續(xù)賦能微流控光學(xué)領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新。憑借其微米級(jí)超高精度與嚴(yán)苛公差控制能力,該技術(shù)成功將復(fù)雜微通道、仿生網(wǎng)絡(luò)等精密結(jié)構(gòu)的制造,從理論構(gòu)想轉(zhuǎn)化為可規(guī)模化實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化流程。目前,由摩方精密3D打印系統(tǒng)賦能的前沿成果相繼涌現(xiàn),印證了微納3D打印技術(shù)對(duì)全球科研生態(tài)的驅(qū)動(dòng)價(jià)值——其已助力800余所頂尖機(jī)構(gòu)在仿生、微機(jī)器人、精密電子、5G通信及生物醫(yī)療等交叉領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。

從液滴透鏡的動(dòng)態(tài)曲率調(diào)控、視網(wǎng)膜血管的高保真光學(xué)仿生,到工業(yè)流體的實(shí)時(shí)精準(zhǔn)感知,微流控光學(xué)器件正以高制造精度深度融入人類探索與改造客觀世界的進(jìn)程。未來,源自中國智造的精密制造體系,必成為全球科學(xué)家重構(gòu)光學(xué)未來圖景的核心基石。


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