La possibilità  di manipolare e dosare la cosiddetta “materia soffice” con tecniche che siano versatili ma anche dotate di elevata risoluzione spaziale, ਠdi grande interesse per una vasta gamma di applicazioni. Questo lavoro di tesi si inserisce in questo contesto proponendo una piattaforma di tipo ferroelettrico in cui la polarizzazione spontanea di cristalli quali il niobato di litio (LiNbO3) ਠsfruttata ad arte per generare forze di tipo elettro-dinamico su scala micrometrica. Tali forze sono in grado di dosare e indirizzare opportunamente piccoli volumi di materiale fluido di tipo polimerico ma anche di tipo biologico. In particolare, i campi elettrici generati tramite effetto piroelettrico integrato su cristallo sono utilizzati qui per diversi tipi di applicazioni. I risultati mostrano come fluidi polimerici possono essere elettro-filati in modo controllato, evitando le instabilità  tipiche dell'electrospinning tradizionale. Polimeri con proprietà  ottiche opportune possono essere usati per stampare matrici di microlenti plastiche e versatili. L'energia solare puಠessere accumulata e sfruttata per sorgenti alternative di campi elettrici. Infine, la morfologia e le proprietà  di adesione di cellule di fibroblasti viventi possono essere pilotate tramite le cariche di superficie espresse da tali supporti.

Multipurpose platform based on LiNbO3 crystals for novel scenarios in soft matter manipulation

2016

Abstract

La possibilità  di manipolare e dosare la cosiddetta “materia soffice” con tecniche che siano versatili ma anche dotate di elevata risoluzione spaziale, ਠdi grande interesse per una vasta gamma di applicazioni. Questo lavoro di tesi si inserisce in questo contesto proponendo una piattaforma di tipo ferroelettrico in cui la polarizzazione spontanea di cristalli quali il niobato di litio (LiNbO3) ਠsfruttata ad arte per generare forze di tipo elettro-dinamico su scala micrometrica. Tali forze sono in grado di dosare e indirizzare opportunamente piccoli volumi di materiale fluido di tipo polimerico ma anche di tipo biologico. In particolare, i campi elettrici generati tramite effetto piroelettrico integrato su cristallo sono utilizzati qui per diversi tipi di applicazioni. I risultati mostrano come fluidi polimerici possono essere elettro-filati in modo controllato, evitando le instabilità  tipiche dell'electrospinning tradizionale. Polimeri con proprietà  ottiche opportune possono essere usati per stampare matrici di microlenti plastiche e versatili. L'energia solare puಠessere accumulata e sfruttata per sorgenti alternative di campi elettrici. Infine, la morfologia e le proprietà  di adesione di cellule di fibroblasti viventi possono essere pilotate tramite le cariche di superficie espresse da tali supporti.
2016
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Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:BNCF-333075