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2024
04-23南方科技大學(xué)郭傳飛等人《Nat. Commun.》: 超快響應(yīng)電容型電子皮膚
柔性壓力傳感器可將機(jī)械刺激轉(zhuǎn)換成電信號(hào),以實(shí)現(xiàn)與環(huán)境的友好交互。電容型柔性壓力傳感器不僅可以檢測(cè)靜態(tài)壓力,還能同時(shí)檢測(cè)動(dòng)態(tài)壓力,其信號(hào)也較為穩(wěn)定,因此被廣泛研究與應(yīng)用。但這類傳感器的響應(yīng)速度通常較慢,處于數(shù)十毫秒量級(jí)(對(duì)應(yīng)頻率帶寬為數(shù)十赫茲)。這與作為介電層的軟材料對(duì)動(dòng)態(tài)壓力的響應(yīng)時(shí)間相差至少6-7個(gè)數(shù)量級(jí)(響應(yīng)時(shí)間為納秒級(jí)別,對(duì)應(yīng)頻率帶寬可到億赫茲水平)。這種顯著的差異主要來自于兩個(gè)方面:一是材料的粘彈性,二是電極與介電層界面在動(dòng)態(tài)加載與卸載過程中的能量耗散。然而,過去十多年來,研究人員并沒有2024
04-19北京大學(xué)李志宏教授課題組《JCR》:基于醫(yī)用膠帶的無襯底可溶倒鉤微針
近年來,用于藥物遞送的微針陣列由于微創(chuàng)、無血和低疼痛感等特點(diǎn)得以應(yīng)用和推廣,此外由于活體皮下組織中具有特別的藥代動(dòng)力學(xué)和免疫特點(diǎn),皮下組織的藥物遞送技術(shù)具有很好的前景。微針陣列的藥物遞送方式是通過將微針陣列刺入到皮下組織,隨后釋放藥物以達(dá)到治療效果。可溶微針陣列在微針陣列的研究領(lǐng)域中一直備受關(guān)注,其藥物遞送原理是當(dāng)可溶微針陣列刺入皮下組織后,組織液會(huì)通過將微針陣列溶解來釋放包裹在其中的藥物。其制備工藝多以傳統(tǒng)翻模工藝為主,但容易存在微針尖附著性不佳、襯底剛性和襯底載藥等問題,導(dǎo)致藥物遞送的效率較2024
04-17中國檢驗(yàn)檢測(cè)學(xué)會(huì)走訪摩方精密,共話技術(shù)創(chuàng)新與國產(chǎn)化替代
柔性壓力傳感器可將機(jī)械刺激轉(zhuǎn)換成電信號(hào),以實(shí)現(xiàn)與環(huán)境的友好交互。電容型柔性壓力傳感器不僅可以檢測(cè)靜態(tài)壓力,還能同時(shí)檢測(cè)動(dòng)態(tài)壓力,其信號(hào)也較為穩(wěn)定,因此被廣泛研究與應(yīng)用。但這類傳感器的響應(yīng)速度通常較慢,處于數(shù)十毫秒量級(jí)(對(duì)應(yīng)頻率帶寬為數(shù)十赫茲)。這與作為介電層的軟材料對(duì)動(dòng)態(tài)壓力的響應(yīng)時(shí)間相差至少6-7個(gè)數(shù)量級(jí)(響應(yīng)時(shí)間為納秒級(jí)別,對(duì)應(yīng)頻率帶寬可到億赫茲水平)。這種顯著的差異主要來自于兩個(gè)方面:一是材料的粘彈性,二是電極與介電層界面在動(dòng)態(tài)加載與卸載過程中的能量耗散。然而,過去十多年來,研究人員并沒有2024
04-15西北工業(yè)大學(xué):用于機(jī)械自監(jiān)控3D打印結(jié)構(gòu)的可調(diào)余輝
西北工業(yè)大學(xué)黃維院士團(tuán)隊(duì)于濤教授課題組,提出將有機(jī)室溫磷光分子用于3D打印樹脂力學(xué)性質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的全新思路(機(jī)理見圖1)。研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)制備兩種具有"供體-受體-受體"(D-A-A')構(gòu)型的高效有機(jī)室溫磷光分子DTPPAO和tBuDTPPAO,將DTPPAO分子以物理摻雜方式與HEA-AA光固化樹脂混合均勻制備具有力學(xué)性能自監(jiān)測(cè)的HEA-AA/DTPPAO光固化材料,采用數(shù)字光處理(DLP)3D打印技術(shù),通過摩方精密nanoArch®P150(精度:25μm)3D打印設(shè)備,打印了一系列三維結(jié)構(gòu),并成2024
04-15聊城大學(xué)等:基于PμSL面向6G的非制冷蝴蝶結(jié)陣列光增強(qiáng)太赫茲探測(cè)器
面向6G技術(shù)的高靈敏度太赫茲探測(cè)技術(shù)在國防安全、遙感遙測(cè)、空間通信、大氣監(jiān)測(cè)、生化傳感、光譜分析等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景和市場需求。開展高性能多元化的太赫茲探測(cè)技術(shù)研究不僅具有重要的科學(xué)意義,同時(shí)對(duì)于國家重要信息基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也具有重要的戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。因此,如何在常溫下單位面積內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)低功率密度空間結(jié)構(gòu)太赫茲信號(hào)的高靈敏響應(yīng)及時(shí)頻探測(cè),一直是本領(lǐng)域內(nèi)的前沿研究熱點(diǎn)之一。然而,太赫茲器件生產(chǎn)中存在的如高精度、低成本、可控、批量生產(chǎn)等問題迫切需要解決。近期,聊城大學(xué)的張丙元教授、宋2024
04-122024
04-12西北工業(yè)大學(xué)黃維、于濤團(tuán)隊(duì):用于機(jī)械自監(jiān)控3D打印結(jié)構(gòu)的可調(diào)余輝
高分子材料的老化、應(yīng)力失效等問題已成為限制高分子材料進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用的瓶頸,同時(shí)也是樹脂基3D打印材料發(fā)展必須克服的關(guān)鍵問題。當(dāng)前,樹脂基3D打印材料的老化及應(yīng)力失效分析通常需借助大型設(shè)備對(duì)材料進(jìn)行損傷性分析監(jiān)測(cè)。而且樹脂基3D打印材料的老化及應(yīng)力失效分析面臨著高成本、單點(diǎn)監(jiān)測(cè)、難以無損實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等諸多問題。針對(duì)以上問題,西北工業(yè)大學(xué)黃維院士團(tuán)隊(duì)于濤教授課題組,提出將有機(jī)室溫磷光分子用于3D打印樹脂力學(xué)性質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的全新思路(機(jī)理見圖1)。研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)制備兩種具有"供體-受體-受體"(D-A-A'2024
04-10港理工/港大/港城大《Nat. Commun.》:亞微米精度單光子3D打印熔融石英玻璃
透明熔融石英玻璃作為一種重要材料,在現(xiàn)代社會(huì)中具備廣泛應(yīng)用價(jià)值。其性能使得它在日常生活、科學(xué)和工業(yè)領(lǐng)域均發(fā)揮著重要作用。盡管熔融石英玻璃具備優(yōu)異的光學(xué)性能、熱穩(wěn)定性和化學(xué)耐久性等優(yōu)異特點(diǎn),但其高硬度和高脆性使得其可加工能性備受詬病。目前,傳統(tǒng)熔融石英玻璃微結(jié)構(gòu)制備工藝面臨著流程復(fù)雜、成本高昂以及材料易碎等諸多挑戰(zhàn),并且在實(shí)現(xiàn)復(fù)雜三維(3D)結(jié)構(gòu)方面仍然存在巨大困難。這給新型玻璃微納米器件的開發(fā)、高效制造和在先進(jìn)功能領(lǐng)域的應(yīng)用帶來了巨大的挑戰(zhàn)。近年來,以3D打印/增材制造為代表的先進(jìn)制造技術(shù)為玻璃2024
04-09Incus基于光聚合原理的金屬增材制造技術(shù)應(yīng)用
工業(yè)和信息化部等8部門日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》,提出到2027年,傳統(tǒng)制造業(yè)智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升,并明確了一系列具體目標(biāo)。這再次強(qiáng)調(diào)了傳統(tǒng)制造業(yè)的重要性,旨在進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)中國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力,推動(dòng)由制造大國走向制造強(qiáng)國。在現(xiàn)代工業(yè)的快節(jié)奏步伐下,傳統(tǒng)制造業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫挑戰(zhàn),它逐漸不能滿足現(xiàn)代工業(yè)對(duì)高復(fù)雜性和高效能的需求。然而,增材制造技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜零件的快速、精確制造,在提高設(shè)計(jì)自由度、快速原型制作、定制化生產(chǎn)和材料利2024
04-07探索3D打印內(nèi)窺鏡的前沿技術(shù):優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)并存
3D打印技術(shù)近年來在醫(yī)療領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展,特別是在內(nèi)窺鏡制造方面的應(yīng)用更是引人矚目。通過3D打印技術(shù)制造的內(nèi)窺鏡不僅具有高精度、高效率的特點(diǎn),還具備個(gè)性化、微型化等優(yōu)勢(shì),為醫(yī)療診斷帶來了革命性的變革。首先,3D打印內(nèi)窺鏡能夠?qū)崿F(xiàn)高精度制造。傳統(tǒng)制造方法難以達(dá)到的復(fù)雜結(jié)構(gòu)和微小細(xì)節(jié),在3D打印技術(shù)的加持下變得輕而易舉。這大大提高了內(nèi)窺鏡的性能和可靠性,為醫(yī)生提供了更為清晰、準(zhǔn)確的診斷依據(jù)。其次,3D打印技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)窺鏡的個(gè)性化制造。每個(gè)患者的生理結(jié)構(gòu)都存在一定的差異,傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)窺鏡難以滿足2024
04-03南科大楊燦輝和葛锜團(tuán)隊(duì):多材料3D打印具有多模式傳感功能的離子電容傳感器
在過去十年中,離電器件(IonotronicsorIontronics,離子-電子混合器件,即基于離子與電子協(xié)同作用的器件)因其固有的柔韌性,可拉伸性,光學(xué)透明性和生物相容性等優(yōu)勢(shì)引起了越來越多的關(guān)注。然而,現(xiàn)有的離電傳感器由于器件結(jié)構(gòu)簡單、成分易泄漏,導(dǎo)致器件穩(wěn)定性差,傳感功能單一,極大地限制了實(shí)際應(yīng)用。因此,設(shè)計(jì)制造性能穩(wěn)定且具有多模式傳感能力的離電傳感器具有重要的工程應(yīng)用價(jià)值。南方科技大學(xué)力學(xué)與航空航天工程系楊燦輝團(tuán)隊(duì)與機(jī)械與能源工程系葛锜團(tuán)隊(duì),報(bào)道了通過多材料光固化3D打印技術(shù)一體化設(shè)計(jì)2024
03-29新加坡南洋理工大學(xué)基于增材制造的材料微加工的最新進(jìn)展
增材制造(又稱3D打?。┦且环N先進(jìn)的材料加工技術(shù),可用于產(chǎn)品的快速成型,以及復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的精密加工,因此,3D打印在功能器件,微模具以及超材料的制備等領(lǐng)域受到了廣泛的關(guān)注?;?D打印技術(shù)的材料微加工工藝取決于打印工具和所應(yīng)用材料,通過對(duì)打印物體的高精度控制,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)的微制造。近年來,新加坡南洋理工大學(xué)材料系在此領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。他們自主研發(fā)制備了一系列可光固化打印樹脂,通過利用前驅(qū)體策略以及二次固化處理,配合打印精度為微米級(jí)的摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù),成功制備了高性能晶格2024
03-29雙梯度表面上的自適應(yīng)液滴彈跳,摩方精密為力學(xué)研究制備提供支持
香港理工大學(xué)王鉆開教授團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種雙梯度表面,使得碰撞該表面的液滴在不同的碰撞速度下自動(dòng)切換至相應(yīng)的液滴彈跳模式。這種自適應(yīng)切換的液滴彈跳避免了對(duì)液滴碰撞點(diǎn)的操控需求,且在更大的液滴碰撞速度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了液滴的快速脫離。團(tuán)隊(duì)成員使用摩方精密的nanoArch®S140(精度:10μm)微納3D打印機(jī)制造微米級(jí)別的微針陣列,微針底座300μm,長800μm,微針間距300μm,在SEM圖像中展示出良好的形貌和陣列分布。與先前報(bào)道的其他策略相比,該工作設(shè)計(jì)的雙梯度表面結(jié)合了不對(duì)稱彈跳和餅狀彈跳的優(yōu)勢(shì)2024
03-27光敏樹脂3D打印在STEM教學(xué)中的應(yīng)用
隨著科技的不斷進(jìn)步,3D打印技術(shù)已經(jīng)成為教育領(lǐng)域中一個(gè)具有潛力的新工具,尤其是在科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)這四個(gè)領(lǐng)域的綜合教育——即STEM教育中。光敏樹脂3D打印作為一種高精度、快速成型的技術(shù),它為學(xué)生提供了一個(gè)直觀且互動(dòng)的學(xué)習(xí)方式,讓抽象的概念變得具體可見,豐富了教育資源和手段。在STEM教學(xué)中,光敏樹脂3D打印的應(yīng)用主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1.光敏樹脂3D打印可以將學(xué)生的設(shè)計(jì)快速轉(zhuǎn)化為實(shí)體模型。無論是生物解剖學(xué)中的人體器官模型,還是物理課程中的力學(xué)裝置,甚至是數(shù)學(xué)幾何體,都可以通過光敏樹脂3D2024
03-25生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的革命者:3D打印人體組織模型
在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,3D打印技術(shù)正在引發(fā)一場深刻的變革。通過層層堆疊特殊材料的方式,3D打印機(jī)能夠構(gòu)建出精確的人體組織模型,為醫(yī)學(xué)研究與臨床實(shí)踐提供了新的維度。這些模型不僅是教學(xué)工具,更是進(jìn)行手術(shù)模擬、制定個(gè)性化治療方案以及研發(fā)新藥的重要基礎(chǔ)。本文將探討3D打印人體組織模型在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中所扮演的革命性角色及其帶來的影響??蒲?D打印機(jī)使得復(fù)制病人特定的解剖結(jié)構(gòu)成為可能。借助醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)如CT或MRI掃描,研究人員可以生成三維圖像,再通過3D打印技術(shù)將其轉(zhuǎn)化為實(shí)體模型。這種個(gè)體化的模型讓外科醫(yī)生能夠2024
03-25南方科技大學(xué)葛锜/西安交通大學(xué)原超團(tuán)隊(duì):陶瓷4D打印研究最新進(jìn)展
4D打印是一種基于3D打印發(fā)展的新型制造技術(shù)。相比3D打印,4D打印將智能材料和力學(xué)設(shè)計(jì)融入制造過程。因此在外界環(huán)境刺激(如光、熱、電、磁等)下,4D打印結(jié)構(gòu)可隨時(shí)間產(chǎn)生形狀或功能的改變,在生物醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。目前,實(shí)現(xiàn)4D打印的材料主要局限于水凝膠、形狀記憶聚合物和液晶彈性體等智能軟材料,而對(duì)于陶瓷類材料的4D打印仍存在諸多技術(shù)瓶頸?,F(xiàn)有的陶瓷4D打印主要基于墨水直寫工藝,且需模具實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)預(yù)編程,效率和精度有待提高。數(shù)字光處理(DLP)技術(shù)是一種通過紫外光面投影成型的高2024
03-25摩方精密助力《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》實(shí)施
響應(yīng)國家號(hào)召,緊跟時(shí)代步伐3月13日,國務(wù)院發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》(以下簡稱《行動(dòng)方案》),推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措,將有力促進(jìn)投資和消費(fèi),既利當(dāng)前、更利長遠(yuǎn)。1.行動(dòng)方案:增材制造助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力《行動(dòng)方案》四大行動(dòng):實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng),大力促進(jìn)先進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)應(yīng)用,推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提升。到2027年,工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較202024
03-21微針機(jī)器人實(shí)現(xiàn)結(jié)腸給藥的快速自定位和抗蠕動(dòng)粘附
廈門大學(xué)任磊教授、王苗助理教授和廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院蔡順天副主任醫(yī)師團(tuán)隊(duì)提出了一種受不倒翁(一種被推倒時(shí)能快速恢復(fù)定位的玩具)啟發(fā)的微針機(jī)器人,用于穿透結(jié)腸粘膜給藥,可以免除控制系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)快速自我定向和粘附粘膜、對(duì)抗生理蠕動(dòng),并降低梗阻風(fēng)險(xiǎn)。團(tuán)隊(duì)成員使用摩方精密的nanoArch®S140(精度:10μm)微納3D打印機(jī)制造微米級(jí)別的微針陣列,微針底座300μm,長600μm,微針間距450μm,在SEM圖像中展示出良好的形貌和陣列分布。該微針陣列用于負(fù)載不同濃度的亞甲基藍(lán)染料,探究用于結(jié)腸控制2024
03-19太空探索新篇章:月球上3D打印鈦零件,LMM技術(shù)解鎖新能力!
隨著科技的進(jìn)步和需求的不斷變化,傳統(tǒng)制造技術(shù)已難以滿足復(fù)雜、高效的制造需求。金屬增材制造技術(shù)作為一項(xiàng)具有革命性意義的技術(shù),其應(yīng)用廣泛涉及高頻通訊、航空航天、汽車制造等眾多領(lǐng)域。奧地利工程公司和原始設(shè)備制造商IncusGmbH,一家專注于光固化金屬3D打印領(lǐng)域的科技創(chuàng)新公司,已與摩方精密達(dá)成了深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作,旨在共同推廣光固化金屬3D打印技術(shù)在中國市場的深度發(fā)展。深度賦能,創(chuàng)新破局歐洲航天局?jǐn)y手Incus探索利用月球廢料進(jìn)行增材制造的可行性,挖掘在月球環(huán)境下實(shí)現(xiàn)零廢料工作流程的潛力。這些廢料是從以2024
03-18武大黎威團(tuán)隊(duì):自植入殼核結(jié)構(gòu)微針貼片通過程序化釋藥長效治療角膜炎
角膜炎,也被稱為角膜潰瘍,是一種常見的角膜疾病,由細(xì)菌、真菌、病毒或變形蟲引起。這種眼部疾病是導(dǎo)致視力喪失的主要原因,據(jù)報(bào)道,傳染性角膜炎已成為第五大致盲原因。長期佩戴隱形眼鏡是導(dǎo)致了金黃色葡萄菌的侵入的主要誘因之一,這種細(xì)菌的侵入容易誘發(fā)細(xì)菌性角膜炎,其臨床癥狀為急性疼痛、紅腫、畏光。研究發(fā)現(xiàn)細(xì)菌感染可誘導(dǎo)感染組織微環(huán)境發(fā)生酸性變化,進(jìn)一步加劇疾病發(fā)病機(jī)制。傳統(tǒng)上,細(xì)菌性角膜炎最常見的治療方法是在眼表面局部使用廣譜抗生素滴眼液來對(duì)抗傳染性細(xì)菌。然而,由于角膜上皮屏障阻止親水藥物大分子穿透角膜,以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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