Présente l'impression 3D volumétrique, une méthode sans couches qui réduit considérablement le temps d'impression et améliore la complexité de la conception.
Explore la biofabrication et la bioimpression, couvrant la génération automatisée de produits fonctionnels à partir de cellules vivantes, de biomatériaux et de molécules bioactives, ainsi que les défis et les progrès de l'ingénierie tissulaire.
Explore la génération de gouttes, l'interaction de surface, la formation de film, l'énergie de surface, l'espacement des gouttes et le comportement de séchage sur les substrats.
Explique la théorie et les applications des composants et des processus d'impression laser, y compris les éléments clés et les spécifications de vitesse d'impression.
Explore la fabrication d'une plate-forme multicapteurs utilisant des techniques d'impression à jet d'encre et de galvanoplastie pour divers capteurs et l'intégration RFID.
Explore les capteurs imprimés, les photodétecteurs organiques, les capteurs tactiles, les capteurs de pression et la mesure de température à l'aide de résistances imprimées à jet d'encre.
Explore la physique et la technologie des processus d'impression, y compris les avantages, les compromis, les différentes méthodes d'impression et les considérations de conception d'encre.
Se concentre sur le développement de 'eSee-Shells', dispositifs d'interface neuronale multimodale chronique utilisant des réseaux d'électrocorticographie transparents imprimés à jet d'encre (EcoG).