Mikroskopijna choinka. Niewiarygodne dzieło naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Na Uniwersytecie Zielonogórskim zaprezentowano najmniejszą choinkę bożonarodzeniową, która mierzy ułamek milimetra. To unikatowe dzieło, stworzone z wykorzystaniem zaawansowanej technologii laserowej, nie jest widoczne gołym okiem. Powstało w zaledwie osiem minut, stanowiąc przykład możliwości miniaturyzacji materiałów.

Centralnie w kadrze znajduje się miniaturowa, stożkowata choinka, udekorowana licznymi, drobnymi, białymi światełkami. Na jej szczycie świeci jasnożółta, pięcioramienna gwiazda. Choinka stoi na ciemnej, błyszczącej powierzchni, przypominającej płytę główną lub układ scalony, z widocznymi delikatnymi, srebrzystymi ścieżkami i elementami. Całość otoczona jest ciemną, rozmytą ramką, co tworzy efekt patrzenia przez okular lub lornetkę. W tle, poza choinką, widoczne są niewyraźne, rozmazane kształty jasnych obiektów w odcieniach szarości i błękitu.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Centralnie w kadrze znajduje się miniaturowa, stożkowata choinka, udekorowana licznymi, drobnymi, białymi światełkami. Na jej szczycie świeci jasnożółta, pięcioramienna gwiazda. Choinka stoi na ciemnej, błyszczącej powierzchni, przypominającej płytę główną lub układ scalony, z widocznymi delikatnymi, srebrzystymi ścieżkami i elementami. Całość otoczona jest ciemną, rozmytą ramką, co tworzy efekt patrzenia przez okular lub lornetkę. W tle, poza choinką, widoczne są niewyraźne, rozmazane kształty jasnych obiektów w odcieniach szarości i błękitu.

Jak powstała rekordowa miniatura?

Najmniejsza choinka, zaprezentowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, to efekt pracy dr. hab. Krzysztofa Dudka, profesora UZ z Instytutu Fizyki. Niezwykłe drzewko zostało wydrukowane w zaledwie osiem minut przy użyciu zaawansowanego lasera femtosekundowego. Proces ten wykorzystuje technikę polimeryzacji dwufotonowej na drukarce 3D Photonic Professional GT2, co pozwala na osiągnięcie niezwykłej precyzji w tworzeniu mikrostruktur. Technologia zastosowana do produkcji tej miniatury umożliwia druk z imponującą rozdzielczością, sięgającą zaledwie 150 nanometrów, co podkreśla jej innowacyjny charakter i potencjał.

Stworzona choinka jest na tyle mała, że jej rozmiar sprawia, iż jest ona całkowicie niewidoczna gołym okiem. Na zwykłym szkiełku laboratoryjnym jawi się jedynie jako drobny punkcik, znacznie mniejszy niż pojedyncze ziarenko piasku. Aby dostrzec jej szczegóły i podziwiać misterność wykonania, konieczne było użycie skaningowej mikroskopii elektronowej, która umożliwiła precyzyjne zobrazowanie struktury. Fotografie tego mikroskopijnego obiektu zostały wykonane przez dr inż. Martę Nycz oraz dr hab. inż. Katarzynę Arkusz, profesor UZ z Katedry Inżynierii Biomedycznej.

Do czego służy ta technologia?

Sprzęt, który posłużył do wytworzenia rekordowej, najmniejszej choinki, stanowi integralną część codziennej pracy badawczej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest on wykorzystywany przez naukowców do intensywnych badań nad miniaturyzacją różnorodnych materiałów. Celem tych działań jest nie tylko samo zmniejszanie obiektów, ale przede wszystkim odkrywanie nowych zastosowań w zaawansowanych dziedzinach technologicznych. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest rozwijanie projektów z obszaru mikrorobotykę, otwierając nowe perspektywy dla inżynierii precyzyjnej i automatyki.

Technika ta ma również kluczowe znaczenie dla postępów w inżynierii biomedycznej, gdzie miniaturowe struktury mogą znaleźć zastosowanie w medycynie. Projekt stworzenia mikroskopijnej choinki wpisuje się także w szerszą strategię promocji kierunku nanotechnologia na uczelni. Jest to demonstracja praktycznego potencjału i zaawansowania technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, mająca na celu zainteresowanie studentów i partnerów naukowych nowoczesnymi badaniami. Takie innowacyjne podejście podkreśla rolę uczelni w rozwijaniu przełomowych rozwiązań.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.