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技術(shù)文章

Technical articles

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  • 202511-3
    西安交大張輝副教授團(tuán)隊(duì)《CEJ》:揭秘弓形邊緣如何實(shí)現(xiàn)液體“智能”擇向

    液體在固體微結(jié)構(gòu)表面上的定向鋪展就能壓製、分流與分離,是潤濕科學(xué)和微流控系統(tǒng)的重要科學(xué)與工程問題增幅最大,直接關(guān)系到無外場(chǎng)驅(qū)動(dòng)液體輸運(yùn)能力建設、油水高效分離的可能性、現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)分析以及智能潤滑與冷卻等應(yīng)用新趨勢。傳統(tǒng)的理論解釋通常將液體的單向鋪展歸因于尖銳臺(tái)階對(duì)三相接觸線的釘扎效應(yīng)調解製度。然而發展的關鍵,對(duì)于自然界常見的高曲率弓形邊緣(如豬籠草口緣)系列,學(xué)界仍缺乏統(tǒng)一作用、可預(yù)測(cè)的理論,來描述其在不同潤濕條件下如何阻滯鋪展并誘導(dǎo)液體選擇方向慢體驗。這也限制了此類幾何單元向標(biāo)準(zhǔn)化微流控組件的工程化轉(zhuǎn)化著力增加。針對(duì)上述問題,西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院張輝...

  • 202510-31
    微納3D打又匾M成部分。簞?chuàng)新仿生血管化肝臟芯片

    在藥物研發(fā)和疾病治療領(lǐng)域流程,肝臟作為藥物代謝的核心器官,其功能模擬一直是科研界關(guān)注的焦點(diǎn)勃勃生機。傳統(tǒng)藥物評(píng)估依賴動(dòng)物實(shí)驗(yàn)和臨床反饋助力各業,成本高、周期長提供有力支撐,而器官芯片技術(shù)的興起為體外模擬人體生理提供了新途徑質生產力。近日適應性強,中國科學(xué)院大學(xué)溫州研究所、南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院先進的解決方案、河南省科學(xué)院等聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)提出了一種基于高精度3D打印的仿生血管化肝臟芯片拓展,通過模擬肝小葉的復(fù)雜結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了高效藥物誘導(dǎo)肝損傷(DILI)篩查宣講活動。該技術(shù)依托摩方精密面投影微立體光(PμSL)技術(shù)構(gòu)建了微血管網(wǎng)絡(luò)不斷進步,為肝臟生理研究帶來了革命性進(jìn)展...

  • 202510-30
    未來制造看這里:南方科技大學(xué)在陶瓷4D打印研究的最新進(jìn)展!

    4D打印是一種基于3D打印發(fā)展而來效率,將智能材料和力學(xué)設(shè)計(jì)融入打印過程的新型制造技術(shù)規模。在光、熱講道理、電發展目標奮鬥、磁等外界環(huán)境刺激下,4D打印結(jié)構(gòu)可隨時(shí)間產(chǎn)生形狀或功能的改變更多的合作機會,在生物醫(yī)療延伸、航空航天等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。目前服務好,能實(shí)現(xiàn)4D打印的材料主要局限于水凝膠新趨勢、形狀記憶聚合物和液晶彈性體等智能軟材料,而對(duì)于陶瓷類硬質(zhì)材料的4D打印仍存在諸多技術(shù)瓶頸“l展邏輯,F(xiàn)有的陶瓷4D打印主要基于墨水直寫工藝凝聚力量,且需模具實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)預(yù)編程有所提升,效率和精度有待提高聽得進。因此,需要開發(fā)一種無需模具或外力輔助變形的高效高精度陶瓷...

  • 202510-30
    蘇州大學(xué)先進水平,重磅Nature Materials便利性!

    非可展曲面光電器件可通過特定結(jié)構(gòu)識(shí)別光信號(hào)的空間特征,并應(yīng)用于仿生重要平臺、光學(xué)成像及新型信息設(shè)備深刻認識。相比需復(fù)雜輔助系統(tǒng)的平面器件,其額外維度(z軸)的調(diào)控能力可提升空間變化靈敏度應用提升,減少精密光學(xué)元件需求主動性,促進(jìn)信息系統(tǒng)小型化。現(xiàn)有技術(shù)主要通過對(duì)柔性平面器件變形實(shí)現(xiàn)非可展結(jié)構(gòu)發展的關鍵,但傳統(tǒng)變形工藝會(huì)引入殘余應(yīng)力基礎,且難以適配精密幾何構(gòu)型。盡管曲面電極和電路可通過特殊技術(shù)制備多種方式,但因曲面均勻半導(dǎo)體薄膜生長困難對外開放,直接集成光電陣列仍具挑戰(zhàn)性技術創新,目前僅見少數(shù)半球形器件報(bào)道。因此資料,亟需開發(fā)適用于任意非可展結(jié)構(gòu)的...

  • 202510-27
    以下是微納生物3D打印系統(tǒng)幾個(gè)核心的操作要點(diǎn)

    微納生物3D打印系統(tǒng)是一種結(jié)合微米至納米級(jí)精度與生物材料特性的增材制造技術(shù)廣泛應用,專為生物醫(yī)學(xué)、組織工程及藥物研發(fā)等領(lǐng)域設(shè)計(jì)橫向協同。該系統(tǒng)通過計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)創(chuàng)建三維模型哪些領域,利用光固化、激光直寫或電化學(xué)沉積等技術(shù)不斷創新,在微小尺度上逐層堆積生物相容性材料(如水凝膠積極、可降解聚合物、生物墨水等)堅持先行,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜生物結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)構(gòu)建產業。該系統(tǒng)以光固化、雙光子聚合等原理為基礎(chǔ)情況較常見,結(jié)合精密光學(xué)系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)控制可持續,實(shí)現(xiàn)亞微米級(jí)分辨率(如摩方精密的nanoArch®S140BIO系統(tǒng)可達(dá)10微米精度)。以下...

  • 202510-25
    微納生物3D打印系統(tǒng)主要特點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面

    微納生物3D打印系統(tǒng)是一種結(jié)合微米至納米級(jí)精度與生物材料特性的增材制造技術(shù)體製,專為生物醫(yī)學(xué)構建、組織工程及藥物研發(fā)等領(lǐng)域設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)通過計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)創(chuàng)建三維模型服務延伸,利用光固化共創輝煌、激光直寫或電化學(xué)沉積等技術(shù),在微小尺度上逐層堆積生物相容性材料(如水凝膠進一步、可降解聚合物大部分、生物墨水等),實(shí)現(xiàn)復(fù)雜生物結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)構(gòu)建實際需求。該系統(tǒng)以光固化解決方案、雙光子聚合等原理為基礎(chǔ),結(jié)合精密光學(xué)系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)控制善謀新篇,實(shí)現(xiàn)亞微米級(jí)分辨率(如摩方精密的nanoArch®S140BIO系統(tǒng)可達(dá)10微米精度)增產。微納...

  • 202510-23
    多材料光固化3D打印的行業(yè)應(yīng)用前景分析

    一、醫(yī)療領(lǐng)域:從個(gè)性化治療到生物制造的突破定制化醫(yī)療器械與植入物多材料光固化3D打印已實(shí)現(xiàn)齒科修復(fù)還不大、骨科植入物的批量化生產(chǎn)高產。組織工程與器官再生多材料復(fù)合打印技術(shù)可實(shí)現(xiàn)梯度材料或生物活性物質(zhì)的集成,為移植提供全新路徑發揮作用。二良好、航空航天:輕量化設(shè)計(jì)與復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體化發(fā)動(dòng)機(jī)與結(jié)構(gòu)件制造多材料復(fù)合打印的潛力金屬與非金屬材料的無縫連接技術(shù),可滿足航空航天領(lǐng)域?qū)p量化勇探新路、耐高溫單產提升、抗腐蝕的復(fù)合需求傳遞。三、汽車制造:從快速原型到終端生產(chǎn)模具開發(fā)與定制化零部件多材料打印技術(shù)可集成硬質(zhì)結(jié)構(gòu)與柔性密封件勞動精神,簡...

  • 202510-22
    光敏樹脂3D打印機(jī)其詳細(xì)的操作是怎樣的呢開展攻關合作?

    光敏樹脂3D打印機(jī)是一種基于光固化原理的高精度3D打印設(shè)備,通過紫外光照射液態(tài)光敏樹脂預下達,使其逐層固化成型的有效手段,無需模具即可直接制造三維實(shí)體。其核心原理在于光敏樹脂中的光引發(fā)劑在特定波長(250-400nm)紫外光照射下方案,引發(fā)聚合物單體與預(yù)聚體發(fā)生聚合反應(yīng)關鍵技術,實(shí)現(xiàn)液態(tài)到固態(tài)的快速轉(zhuǎn)變。光敏樹脂3D打印機(jī)主要分為SLA(立體光固化)和DLP(數(shù)字光處理)兩種深入。SLA技術(shù)采用紫外激光束技術研究,按模型切片路徑逐點(diǎn)掃描樹脂表面,實(shí)現(xiàn)從線到面的固化開展研究;DLP技術(shù)則通過投影儀將整層模型圖像一次性投射到樹...

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