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    La nouvelle technologie peut aider à repousser l'eau, sauver des vies grâce à des dispositifs médicaux améliorés

    Cette image montre une goutte d'eau sur une surface superhydrophobe créée, montrant un angle de contact très élevé. Les chercheurs de l'Université Purdue ont développé un nouveau procédé de fabrication pour créer des surfaces hydrophobes internes pour les microcanaux. Crédit :Université Purdue

    Imaginez un meilleur pare-brise qui repousse facilement l'eau et nécessite moins d'essuyage. Imaginez maintenant si cette même technologie pouvait permettre aux médecins de mieux détecter les maladies ou les anomalies chez les patients.

    Les chercheurs de l'Université Purdue ont fait de nouveaux progrès dans un processus de fabrication qu'ils ont développé qui crée de très petits canaux pour repousser l'eau et améliorer les soins médicaux, appareils électroniques et autres.

    "Notre technologie offre un moyen innovant de créer des substances superhydrophobes, ou non résistant à l'eau, surfaces non planes sur matériaux métalliques et polymères, " dit Yung Shin, le professeur Donald A. et Nancy G. Roach de fabrication de pointe au Purdue's College of Engineering. "Il n'y a pas d'autre technologie actuelle disponible pour créer des surfaces hydrophobes internes pour les microcanaux de manière rentable."

    La méthode Purdue crée de petits canaux où l'eau ne peut pas coller à la surface ou donne peu de résistance à l'écoulement. De l'eau ou d'autres liquides peuvent être envoyés et créer des canaux de refroidissement plus petits et des dispositifs microfluidiques.

    « La technologie a de nombreuses applications potentielles notamment dans les industries biomédicales et électroniques, ", a déclaré Shin. "Il offre des options de refroidissement plus efficaces que les méthodes conventionnelles et aide à réduire la taille globale des biocapteurs et autres dispositifs médicaux qui utilisent le fluide circulant pour détecter les conditions malsaines chez un patient."

    Shin a déclaré que l'équipe voit également des applications pour la technologie et le processus de fabrication dans les surfaces autonettoyantes, micro-hydraulique d'avion et pare-brise.

    L'équipe de Shin utilise un processus en deux étapes pour créer les surfaces superhydrophobes. D'abord, les chercheurs créent des motifs ou des caractéristiques sur une surface métallique avec un laser ultra-rapide. Puis, dans un processus appelé moulage par transfert, les chercheurs créent ce même motif sur le polymère.


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