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為士兵配備的生物監測設備看起來可能像是電影《賽博朋克2077》中的設備,但是美國陸軍使用
3D打印技術將該技術快速推向了2020年。ARL開發了新穎的多功能生物傳感器,并且可以對士兵進行生理跟蹤有可能使他們對實地局勢威脅有更深入的認識。
隨著現代戰爭的發展,美國陸軍已經越來越多地開發出保護其人員免受生物武器污染的方法。利用ARL小組的3D打印傳感器,現在可以在戰場上檢測武器化的毒素,細菌或病毒,從而為士兵提供最大的生存機會。美國陸軍研究實驗室(ARL)的約書亞·烏扎爾斯基(Joshua Uzarski)解釋說:“保形3D打印可以在人體皮膚等生物表面上快速且可定制地制造微流體設備。監視戰士的身體狀態的能力可以使他們暫時需要從戰場上安全地撤離,從而使判斷力從士兵手中移開。”
盡管近年來已經嘗試了幾種類似的“芯片實驗室”技術,但Uzarski卻是第一個被開發成可現場使用的設備的技術。 Uzarkski在ARL的六年中曾領導過其他兩個生物傳感器項目,是表面化學專家,但自從與明尼蘇達大學(UMN)合作以來,他取得了重大進展。
CCDC和UMN的研究目標和抱負是什么?
此類設備在軍事應用中的潛在優勢是什么?
JU:好處包括能夠創建更現場且與基于生物的檢測兼容的傳感器設備。當前大多數技術都需要平坦,堅硬且通常很重的材料,這些材料無法轉化為現場材料。這些新型設備可以在柔軟,柔性和輕質的材料(例如紡織品和皮膚)上創建。
此外,它們相對于現有技術的良好制造條件(例如高溫和苛刻的化學處理)以及消除了支持材料,使得可以包含敏感的生物分子用于傳感器診斷測試。這些包括對水質和/或戰劑的環境觀察以及生理狀態監測。
如果用作“芯片實驗室”診斷工具,您的工具與我們之前看到的有何不同?
我們的設備也沒有嚴格的無塵室制造要求,例如設備的仔細對準(通常需要更多的材料),同時提供有限的復用功能。與其他片上實驗室設備相比,我們制造方法的靈活性
研究人員的3D打印微流體設備可能具有潛在的軍事監視應用程序
您的新型增材制造方法有何獨特之處,其優勢是什么?
我們的方法能夠根據目標表面的幾何形狀設計打印刀具路徑,并將微流體網絡直接“寫入”到表面上。保形印刷還使得能夠在諸如人類皮膚的生物表面上快速且可定制地制造微流體裝置。諸如立體平版印刷術(SLA)和噴墨打印之類的先前技術使用可紫外線固化的樹脂來產生微流體芯片,這些微流體芯片通常在材料固化后便是剛性的。通過印刷諸如室溫硫化(RTV)硅酮之類的高彈性材料,我們的方法可創建柔性且可拉伸的微流體結構,斷裂應變高達350%。
而且,由于結構是自支撐的,因此微流體設備可以直接對準并打印在功能化的傳感陣列上,從而使傳感元件無污染。相比之下,通過其他3D打印方法制造的微流控設備通常會在通道中臨時填充殘留的樹脂或支撐材料,這會污染傳感表面。
您開發的技術有何潛力,尤其是在軍事環境中?
JU:擁有性能更好,戰斗員負擔更少的環境和物理監視傳感器的能力,將為形勢意識提供越來越多的信息。例如,知道水源被立即污染而沒有在現場都攜帶笨重且耗電的設備,而獲得快速響應是一個重大的潛在突破。
此外,監視戰士的身體狀態的能力可以使他們在需要時安全地從戰場上撤離,這也使判斷力從士兵的手中移開。這項新技術使我們朝著這些愿景前進。目前,對于這些類型的需求,要么是不切實際的技術,要么根本沒有。
在這一研究領域是否有繼續計劃?如果是這樣,如何發展和增強該技術?
現在,在軍事應用方面,已經有一些研究建議可用于使用該技術對特定毒素,細菌和病毒進行生物檢測。這將是模塊化的,因為它可以在以后進行預編程,并使用模式識別響應進行修改以檢測不同的特定目標。可以利用該技術來創建未來的“按需”傳感器,并在現場快速打印所有組件,以應對特定環境的威脅。