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2024
03-152024
03-122024
03-11清華:基于像素化組裝的可重編程可集成微流控功能模塊的磁控柔性驅動器
磁控柔性驅動器通常由具備磁響應變形能力的柔性復合材料制備獲得,在外加磁場的驅動、控制、引導下,可實現(xiàn)非接觸式的連續(xù)形變、靈活運動、輸運貨物等功能。磁場驅動憑借其中低頻磁場安全性高、可穿透人體組織而不發(fā)生明顯衰減、通過電信號可實現(xiàn)精準控制等優(yōu)勢,近年來在生物醫(yī)療領域展現(xiàn)了廣闊的應用前景,也逐漸成為了學科交叉和前沿探索的研究熱點。然而,傳統(tǒng)的磁控柔性驅動器在制備后其磁分布也隨之確定,所以目前缺乏一種具備可重編程能力、能夠高效集成其他功能模塊的磁控柔性驅動器。近日,清華大學深圳國際研究生院彌勝利教授團2024
03-08Exaddon AG持續(xù)創(chuàng)新技術,電化學沉積技術實現(xiàn)超高分辨率打印
瑞士ExaddonAG是一家從事微納級金屬3D打印的高科技企業(yè),已與摩方精密建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。根據(jù)協(xié)議,摩方精密作為ExaddonAG中國市場的服務提供商及主要推廣合作伙伴,專注于推廣微納金屬3D打印技術,提供設備支持并拓展市場。雙方共同致力于將微納3D打印技術廣泛應用于制造業(yè)與科研領域,推動技術革新與產業(yè)進步。01μAM技術,用于微型金屬零件制造瑞士ExaddonAG公司專注于微型金屬零件的增材制造領域,旨在提供高精度和創(chuàng)新的微納金屬3D打印解決方案。自成立以來,該公司已成為全球學術研2024
03-08基于雙模態(tài)智能傳感界面的軟體機器人非接觸交互示教方法
操作人員通過裸手不僅能夠實現(xiàn)對具有大量自由度的軟體機器人的非接觸控制,而且可以完成各類復雜的操作。能夠將復雜的軟體機器人的運動控制變得大眾可及,得益于北京航空航天大學研究團隊最新提出的基于雙模態(tài)智能傳感界面的軟體機器人非接觸交互示教方法。在該研究中,基于研究團隊所研發(fā)多模態(tài)柔性傳感界面,示教者在不接觸軟體機器人、無任何穿戴設備的情況下利用裸手交互地示教軟體機器人(如連續(xù)體軟體臂),使其實現(xiàn)復雜三維運動。其主要原理是,利用“隔空”條件下交互界面與人手表面電荷產生的靜電感應,將人手和軟體機器人之間的2024
03-072024
03-042024
02-28致創(chuàng)新|摩方精密硬核新技術即將推向全球市場!
復合精度光固化3D打印技術重磅來襲,突破新質生產力的無限制造空間!創(chuàng)新力作-復合精度光固化3D打印技術復合式跨尺度加工,大幅面和極小特征尺寸的結合;智能捕捉模型結構細節(jié),同平面不同精度的自由切換;靈穩(wěn)兼?zhèn)湓O計隨心,工業(yè)制造游刃有余?!Ψ骄苄缕芳磳⒅匕鮼硪u——親愛的摩友們摩方精密正加緊籌備一場全新的產品發(fā)布會想知道我們這次又要給大家?guī)硎裁礃拥恼鸷硢幔筷P于摩方新品你有哪些大膽的猜測?是超凡的智能體驗,還是自動化的便捷設計?敬請期待摩方精密新品!2024
02-27廣西大學龍雨團隊:3D打印自愈合可降解的CIEs,用于定制化柔性傳感器
近年來,柔性傳感器在可穿戴設備、交互式顯示設備、可伸縮能量采集裝置、電子/離子皮膚及軟機器人等諸多領域受到青睞??衫鞂w作為柔性傳感器的核心組件,它們的材料開發(fā)和性能研究受到研究人員的關注??偟膩碚f,要實現(xiàn)可拉伸導體的基本性能的提升,往往在材料選擇和導體微結構工程化設計兩個方面進行努力。導電離子的彈性體(CIEs)作為新型可拉伸導體之一,已經成為凝膠基離子導體的可靠替代品。為提升CIEs被用作柔性傳感器重要部件時的使用性能(如靈敏度、響應時間),需要在CIEs的微結構設計和成型方法方面做出努力2024
02-232024
02-21南京工業(yè)大學高兵兵團隊:仿生超構微流控微針貼片,用于高效傷口管理
在過去的幾十年中,微流控芯片作為處理微小液滴或小體積液體樣品的小型實驗室裝置,具有快速分析、小容量處理和成本效益高等優(yōu)點。然而,微流控芯片在臨床分析領域面臨著諸多局限性。為了提高適應性和集成度,有必要向更小、更復雜的尺寸發(fā)展?,F(xiàn)有的微流控芯片缺乏三維(3D)分析能力,急需開發(fā)一種高度集成的超構微流控芯片,以實現(xiàn)多維流體控制。近年來,基于光子晶體(PC)膜的分析方法因其具有非接觸、可視化的傳感特性而備受關注,具有將生物化學信號轉換成光信號的能力,當其結合上微流控微針時,可以實現(xiàn)傷口部位的原位監(jiān)測和2024
02-202024
02-182024
02-052024
01-312024
01-29中大王山峰:PμSL打印新型聚酯生物彈性體以提供組織修復新策略和新機制
面投影微立體光刻(PμSL)技術具有高分辨率、可成型復雜三維結構及優(yōu)異表面質量等優(yōu)點。盡管PµSL技術在打印精度和速度方面占優(yōu)勢,但要使用具有適宜粘度的可降解樹脂制造出含有三維復雜結構的彈性體,仍具有挑戰(zhàn)性。中山大學王山峰教授課題組先前開發(fā)了一系列可光固化聚酯如聚己內酯(PCL)丙烯酸酯、PCL富馬酸酯和聚富馬酸丙二醇酯-co-聚己內酯共聚物(PPF-co-PCL),并將其制成三維結構。然而,由于較高的結晶度和交聯(lián)密度,上述材料中用作生物彈性體上將受限。聚三亞甲基碳酸酯(PTMC)是一種室溫下無2024
01-29南航大姬科舉/戴振東:昆蟲啟發(fā)的強摩擦和弱黏附柔性附著設計策略
*機器人抓持器的發(fā)展旨在通過可控的黏附力和摩擦力實現(xiàn)高效、靈活和穩(wěn)定的物體操控。例如,具有強摩擦力和弱黏附力的柔性附著墊,可以實現(xiàn)可靠和高效的晶圓運輸。具有光滑足墊的昆蟲,例如蟑螂、蝗蟲、螽斯等,可以實現(xiàn)高度動態(tài)的附著和分離,即在奔跑和跳躍等高速運動中實現(xiàn)足墊的強摩擦和弱黏附。因此,理解和模擬昆蟲光滑足墊的增摩結構可以促進具有攀爬和抓握功能的機器人發(fā)展。近日,南京航空航天大學機電學院姬科舉副研究員/戴振東教授課題組根據(jù)仿生原理設計和制造了一種可以同時實現(xiàn)強摩擦力和弱黏附力的仿生柔性附著機構,靈感2024
01-25高精度3D打印系統(tǒng):改變傳統(tǒng)生產模式的關鍵技術
在當今快速發(fā)展的制造業(yè)中,3D打印技術已經逐漸成為一種創(chuàng)新的生產方式。高精度3D打印系統(tǒng)的優(yōu)勢正在改變著傳統(tǒng)的生產模式。這種*的技術不僅為產品設計和制造提供了更多的可能性,還帶來了更高的效率和靈活性。高精度3D打印系統(tǒng)的優(yōu)點之一是其高精度。傳統(tǒng)的制造方法往往受到材料和工藝的限制,而該系統(tǒng)能夠精確地控制材料的沉積位置和數(shù)量,從而實現(xiàn)微米級別的精度。這種精確性使得3D打印成為了許多應用領域的理想選擇,如航空航天、醫(yī)療器械和精密工程等。此外,該系統(tǒng)還具有很高的靈活性。它能夠輕松地處理各種復雜的設計和幾2024
01-22武大薛龍建團隊《Chin. J. Chem.》:可用于減阻的仿魚皮Janus水凝膠涂層
在眾多工程領域,如管道運輸、微流體和航運業(yè),對減阻表面的需求正日益上升。在自然界中,魚類的魚鱗結構和體表的粘液賦予了魚類優(yōu)異的水動力特性和防污性能,這有利于它們捕食和躲避捕食者。受此啟發(fā),武漢大學動力與機械學院薛龍建教授課題組聯(lián)合工業(yè)科學研究院趙焱教授設計開發(fā)了一種具有魚鱗結構的Janus水凝膠涂層(JHC),該涂層由具有仿魚鱗結構的減阻上表面(SLH)和較強黏附性能的下表面(STH)組成。相關研究成果以題為“FishSkin-inspiredJanusHydrogelCoatingforDra2024
01-22PμSL微納3D打印技術在醫(yī)療器械與生物制造技術領域的應用
隨著人們對生命健康的關注和需求逐漸提升,醫(yī)療產業(yè)不斷深入醫(yī)學研究和臨床實踐,尤其尋求在基因編輯、生物信息學、納米技術等前沿領域的突破。為了提升診斷和治療的準確度,醫(yī)療器械和生物制造技術已逐步走向精細化、智能化和個性化,對微型精密加工的技術需求也越來越強烈。昨日,由廣東工業(yè)大學主辦,廣東省微創(chuàng)手術器械設計與精密制造重點實驗室、廣東省醫(yī)療器械與生物材料工程技術研究中心聯(lián)合承辦的“第十屆醫(yī)療器械制造技術及其臨床應用學術研討會”,在廣東工業(yè)大學圓滿舉辦。會議得到了廣東省醫(yī)學工程學會醫(yī)療器械專業(yè)委員會、重以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
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