Electrohydrodynamic Liquid Bridge Printing of Complex 3D Architectures Using Biopolymeric Inks

电流体力学 桥(图论) 纳米技术 材料科学 3D打印 喷墨打印 墨水池 化学 复合材料 医学 电极 物理化学 内科学
作者
Jiyao Xing,Li Sun,Xiaobo Wen,Xiao‐Lin Wu,Pan Wang,Chao Wang,Zhongmin Geng,Dongming Xing
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:: e2500700-e2500700 被引量:1
标识
DOI:10.1002/smtd.202500700
摘要

Abstract Electrohydrodynamic direct writing (EHDDW) has demonstrated significant advantages in fabricating high‐resolution structures for biomedical applications. However, the limited biopolymers for thick architectures and the low geometric complexity constrain the broader application of EHDDW. Here, an electrohydrodynamic liquid bridge (ELB) printing method is reported that expands the boundaries of available materials and structural complexities in EHDDW, while retaining its high‐resolution capabilities. This method employs an ELB for stable and controllable deposition of tiny ink, coupled with in situ UV illumination for the rapid solidification of the ink. ELB printing allows to fabricate a variety of synthetic and natural biopolymers into solid or hydrogel architectures with heights of 5 mm and a resolution of up to 20 µm, while also facilitating the creation of complex geometries with intricate internal structures. The application of ELB printing in producing advanced scaffolds is further demonstrated, including 4D‐printed anisotropic cylinders and highly porous, cartilage‐biomimetic hydrogels. The ELB printing provides a versatile and high‐resolution technique for scaffold fabrication in tissue engineering.
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