狠狠色丁香久久综合婷婷亚洲成人福利在线-欧美日韩在线观看免费-国产99久久久久久免费看-国产欧美在线一区二区三区-欧美精品一区二区三区免费观看-国内精品99亚洲免费高清

            您好, 歡迎來到化工儀器網! 登錄| 免費注冊| 產品展廳| 收藏商鋪|

            搜全站
               聯(lián)系電話

               400-998-1966

            深圳摩方新材科技有限公司

            5
            • 2024

              03-15

              具有高時空分辨率的機器人感知系統(tǒng)用于紋理識別

              南方科技大學郭傳飛課題組研發(fā)了一種基于柔性滑覺傳感的機器人觸覺感知系統(tǒng)用于紋理識別。該傳感器中,表面的指紋結構和傳感器中的微結構層對傳感性能起到關鍵作用。團隊采用摩方精密nanoArch®S130(精度:2μm)3D打印設備,實現(xiàn)了類指紋結構模板和分級微結構模板的高精度打印,并結合倒模技術制備了柔性PDMS人工指紋(周期:350μm,高度:260μm)和具有分級微結構的離子凝膠(周期:200μm,高度:55μm)。這種應用需要傳感器具備高靈敏和快響應的性能,以實現(xiàn)對微小的結構起伏(高度)和精細的
            • 2024

              03-12

              中南大學陳翔/陳澤宇/趙爽:類器官芯片用于模擬腫瘤轉移

              腫瘤異質性一直被認為是阻礙個體化診療進步的一大障礙。其中,腫瘤轉移性與腫瘤異質性密切相關,是惡性腫瘤的一種常見并嚴重的表現(xiàn),對患者的生存率和生活質量有著極大的影響。腫瘤類器官是源自腫瘤組織中腫瘤特異性干細胞通過三維組織培養(yǎng)形成的細胞簇,它可模擬體內腫瘤特征及腫瘤細胞異質性,該技術的應用為腫瘤研究和治療提供了可靠的模型,特別是為個性化腫瘤診療開辟了新的方案。目前,在體外利用腫瘤類器官技術評估腫瘤轉移性的方法仍然十分缺乏。傳統(tǒng)的評估細胞遷移能力的方法包括Transwell、細胞劃痕等,這些方法無法模
            • 2024

              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

              03-08

              Exaddon 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

              03-07

              數(shù)字微流控芯片技術的應用有哪些?

              數(shù)字微流控芯片技術的應用廣泛而多樣,涉及多個學科和領域。以下是一些主要的應用領域:生物醫(yī)學領域:毛細管電泳分離:數(shù)字微流控芯片在DNA片段、多肽、蛋白質等生物大分子分析中展現(xiàn)出強大的分離分析能力,被認為是后基因時代攻克蛋白質研究、基因臨床診斷等科學難題的關鍵技術之一。PCR反應:將PCR芯片與毛細管電泳芯片集成起來,實現(xiàn)取樣、PCR擴增和CE分離的一體化,提高檢測效率,節(jié)省試劑消耗,避免實驗污染。器官芯片:在芯片平臺上模擬器官功能,為藥物研發(fā)和疾病研究提供新的手段。藥物篩選:通過微流控芯片中的小
            • 2024

              03-04

              摩方精密為科研探索提供精密技術支持

              哈爾濱工業(yè)大學(深圳)馬星教授聯(lián)合中科院深圳先進技術研究院劉志遠研究員,提出了一種通過將鎵基液態(tài)金屬轉變?yōu)楣虘B(tài)并通過塑性變形制備復雜3D結構柔性導體的方法。作者基于金屬材料的合金化及相關理論,著重考量材料的相變溫度、機械強度和塑性加工性能,篩選出Ga-10In作為3D柔性電子制備的基礎材料。固體Ga-10In的高塑性特點允許通過機械彎曲、纏繞等方式制備復雜3D結構導體,在熔點以下溫度將3D導體與功能芯片連接并使用硅膠封裝后,熔點以上溫度加熱(22.7°C)便可使Ga-10In熔化并恢復其流動性。
            • 2024

              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

              02-23

              PμSL微納3D打印技術在能源領域的進展

              隨著世界進入一個供應鏈彈性和可持續(xù)性的新時代,國際能源格局發(fā)生重大變化。能源系統(tǒng)正在從化石能源絕對主導向低碳多能融合方向轉變,這一變革推動了能源科技和產業(yè)的國際競爭,并催生了新的產業(yè)和業(yè)態(tài)。同時,能源技術開發(fā)的最新動態(tài)也預示著未來全球能源發(fā)展趨勢。01能源領域的增材制造:市場分析與預測在當前的全球科技與產業(yè)競爭中,世界各國都將能源技術視為關鍵的突破口,全力推動新一輪科技和產業(yè)革新。其中能源生產系統(tǒng)非常復雜多樣,而3D打印技術在小批量產品快速制造、復雜零部件制造領域頗具優(yōu)勢,可以生產加工出極其精密
            • 2024

              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

              02-20

              介紹一下微納3D打印技術的應用場景

              微納3D打印技術是一種在納米尺度上進行3D打印的先進制造技術,具有廣泛的應用場景。以下是微納3D打印技術在不同領域中的應用:生物醫(yī)學:微納3D打印技術在生物醫(yī)學領域具有巨大的應用潛力。它可以用于制造生物材料、醫(yī)療器械、藥物載體以及細胞和組織培養(yǎng)等。例如,可以打印出與人體組織和器官結構相似的模型,用于藥物測試和疾病研究。此外,還可以定制個性化的醫(yī)療器械和植入物,如牙科和骨科植入物,以提高治療效果和患者的生活質量。航空航天:微納3D打印技術在航空航天領域也發(fā)揮著重要作用。由于航空航天器對零件的制造精
            • 2024

              02-18

              用于牙周炎源性骨缺損修復的3D打印生物墨水

              牙周病是被世界衛(wèi)生組織認定為危害人類健康的三大疾病之一?;謴脱乐苎滓鸬墓菃适潜苊庋例X松動脫落的關鍵步驟之一。然而,由于生物功能材料的應用單一以及口腔炎癥和細菌微環(huán)境的存在,目前臨床上廣泛應用的牙周骨再生材料或技術難以實現(xiàn)牙槽骨再生。南方醫(yī)科大學口腔醫(yī)院于光濤等人聯(lián)合深圳灣實驗室饒浪教授課題組設計開發(fā)了一種3D打印生物墨水用于牙周炎源性骨缺損修復,該生物墨水由EPLGMA為主體并裝載干細胞和細胞囊泡用于發(fā)揮抗菌抗炎促成骨功能。相關研究成果以題為“3D-printedbioinkloadingw
            • 2024

              02-05

              摩方精密2023年科研文章匯總(下)

              摩方精密一直以技術創(chuàng)新為原動力,專注于制造高精密微納3D打印系統(tǒng)及材料。憑借超高精度微納3D打印技術,為科研人員提供強大的技術支持,使多個領域取得了具有里程碑意義的研究成果。在探索未知的道路上,各領域不斷積累著知識與智慧,每一項科研成果都是對自然界和人類社會更深入一層的理解。過去一年,許多高校機構通過摩方精密微納3D打印技術,完成多項科研創(chuàng)新項目,涵蓋力學、仿生學、微機械、微流控、超材料、新材料、生物醫(yī)療以及太赫茲應用八個領域,這不僅是對2023年科研活動的全面梳理,更是對未來科研趨勢的可視化預
            • 2024

              01-31

              微納3D打印賦能精密電子創(chuàng)新加速

              近年來,隨著人工智能、5G技術和物聯(lián)網大數(shù)據(jù)的應用普及,手機制造商“卷”出天際,為用戶帶來功能性更強的智能手機體驗,但從手機外觀來看,其物理尺寸卻始終保持穩(wěn)定的輪廓。這種微妙的平衡,是通過將攝影鏡頭等核心部件縮減來實現(xiàn)的。手機生產商們孜孜不倦地追求技術創(chuàng)新,使得這些精密的元件能夠嵌入到有限的空間之中。這一進程不僅僅體現(xiàn)在日常使用的手機等電子產品上,甚至延伸至精密的微創(chuàng)外科手術設備上。這種尺寸的縮減,不僅僅是物理層面的減小,更是對內部運作機制的深度革新。每一個連接部件,都必須在微觀尺度上被精確制造
            • 2024

              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-inspiredJanusHydrogelCoatingforDra
            • 2024

              01-22

              PμSL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
            89101112共28頁544條記錄