聲人工結構超構表面是一種可產生特殊物理效應的新穎聲學結構,其獨特之處在于能夠對聲波的相位、振幅進行完全控制,可個性化定制任意波場,在高/超分辨醫學成像、精準操控給藥和可穿戴器件等方面具有重要應用前景。?
聲學超構表面結構通常是剛性而固定的,厚度在毫米以上,甚至與波長相當。同時,這些超構表面的工作頻率通常在較低的頻率,高頻高性能應用受限。盡管高精度三維打印技術的快速發展,使得加工更小的超構表面構件成為可能。然而,更復雜的是,當超構表面的工作媒介為水等液體介質時,將面臨新挑戰。例如,為了實現所需的波前工程,聲學中的質量定律約束了水下超構表面具有結構緊湊而尺寸龐大的特征,這限制了聲學超構表面的潛在應用場景。此外,不可避免的固液耦合引起的結構振動,可導致所設計的聲學超構表面器件失效,成為應用的突出瓶頸。?? ?
近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員鄭海榮與華中科技大學教授祝雪豐等合作,研發了二氧化硅納米顆粒修飾的細菌-纖維素柔性超構表面元材料(圖1)。這種材料在水中具有優異的穩定性、出色的機械加工性能、超薄厚度、超輕重量、細菌可修復能力和生物相容性。
圖1 細菌-纖維素柔性超構表面的加工和性能表征
利用這種柔性超構表面元材料,研究進一步基于剪紙工藝開發出功能性聲學超構表面,可加工~ 10 μm精度的復雜圖案。得益于這種超構表面材料的Cassie-Baxter效應產生的完美超聲絕緣性,該研究設計制造出超薄(~ 20 μm)、超輕(< 20 mg)的芯片級聲學器件,如非局域全息超構透鏡和三維成像超構透鏡,實現了復雜全息聲場和遠場高分辨三維超聲脈沖-回波成像(圖2、3)。該研究為開發柔性可生物降解的新型超構材料器件提供了變革性技術,并為相關生物醫學儀器應用開辟了新方向。
圖2 基于剪紙工藝開發的非局域全息超構透鏡及其復雜全息聲場
圖3 基于剪紙工藝開發的成像超構透鏡及其遠場高分辨二維、三維超聲脈沖-回波成像
相關研究成果以“Decorated bacteria-cellulose ultrasonic metasurface”為題,發表在Nature Communications期刊上。研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省卓越青年團隊項目、深圳市基礎研究專項重點項目等的支持。???
審核編輯:劉清
-
可穿戴設備
+關注
關注
55文章
3820瀏覽量
167300
原文標題:可生物降解的柔性聲學超構表面功能器件,用于遠場高分辨醫學成像
文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
相關推薦
新型超分辨顯微成像技術:突破光學衍射極限
![新型<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨</b>顯微<b class='flag-5'>成像</b>技術:突破光學衍射極限](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/FF/wKgZO2djSsyAcWtFAAQfEayXrY0790.jpg)
次聲波在聲學成像中的應用
同濟大學:研究基于雙極性駐極體的全生物可降解、高靈敏度壓力傳感器及體內/外生物力學信號監測應用
![同濟大學:研究基于雙極性駐極體的全<b class='flag-5'>生物</b>可<b class='flag-5'>降解</b>、高靈敏度壓力傳感器及體內/外<b class='flag-5'>生物</b>力學信號監測應用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0D/08/wKgaomc_aXGAYaYjAAZVW51LrPk138.png)
光學成像的關鍵技術和工藝
![光<b class='flag-5'>學成像</b>的關鍵技術和工藝](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/87/wKgaomckA7-AZkseAAVFHNdD5N8040.png)
FLIR聲學成像儀可幫助用戶提高工作效率
Moritex 5X 高分辨率遠心鏡頭 助力晶圓檢測
![Moritex 5X <b class='flag-5'>高分辨</b>率<b class='flag-5'>遠</b>心鏡頭 助力晶圓檢測](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/6E/wKgaomZUAyaAC4biAAJgOLXlYQQ485.png)
評論