Репозиторий Университета

High-resolution 3D photopolymerization assisted by upconversion nanoparticles for rapid prototyping applications


  • Савельев Александр Георгиевич (младший научный сотрудник, лаборатория лазерной биомедицины ФНИЦ и лаборатории фотонной биоинженерии)
  • Хайдуков Евгений Валерьевич (Заведующий лаборатория лазерной биомедицины ФНИЦ и лаборатории фотонной биоинженерии)
  • Гуллер Анна Евгеньевна (старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной морфологии)
  • Королева Анастасия Валерьевна (старший научный сотрудник отдела современных биоматериалов)
Журнал: Scientific REPORTS
БД: Scopus, WOS

Аннтотация

Была исследована трехмерная (3D) технология быстрого прототипирования, основанная на полимеризации фотоотверждаемых композиций, содержащих наноматериалы с повышением частоты, в ближней инфракрасной области спектра. Для этой цели были разработаны рационально разработанные наночастицы NaYF 4 : Yb 3+ , Tm 3+ / NaYF 4 с восходящим преобразованием ядра и оболочки с четко выраженными ультрафиолетовыми излучающими линиями и беспрецедентно высокой эффективностью преобразования ближнего инфракрасного спектра в ультрафиолетовый были использованы. Преобразованные с повышением частоты ультрафиолетовые фотоны были способны эффективно активировать фотоинициаторы, содержащиеся в светочувствительных смолах, при умеренной интенсивности возбуждения NIR ниже 10 Вт см -2.{\eta }_{{\bf{UC}}}^{({\bf{UV}})}=2{\boldsymbol{ \% }}и индуцировать образование радикалов и фотополимеризацию in situ . Был исследован процесс полимеризации в ближней инфракрасной области, как в миллиметровом, так и в субмикронном масштабе. Полимерные макро- и микроструктуры были изготовлены методом лазерной сканирующей фотолитографии ближнего инфракрасного диапазона в объеме жидких фотоотверждаемых композиций с сфокусированным лазерным излучением на длине волны 975 нм. Исследование процесса полимеризации в окрестности наночастиц показывает сильные различия в скорости роста полимерной оболочки на плоской и краевой сторонах наночастиц. Это явление в основном определяет разрешение продемонстрированной технологии ближней инфракрасной и ультрафиолетовой 3D-печати на уровне микрометрового масштаба.


Вернуться назад