技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
摩方精密3D打印
2微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
microArch S240A10μm高精度微納3D打印
器官芯片3d打印
nanoArch P14010μm精度微納3D打印系統(tǒng)
nanoArch S1302μm精度微納3D打印系統(tǒng)
微納陶瓷3D打印服務(wù)
3D打印微針
nanoArch S14010μm精度微納3D打印系統(tǒng)
nanoArch P15025μm高精密3D打印系統(tǒng)
microArch S240A光固化陶瓷3D打印機(jī)
微流控芯片3D打印
nanoArch S1403d打印精密醫(yī)療內(nèi)窺鏡
精密連接器3D打印
10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
光固化3D打印
在全球水資源短缺日益嚴(yán)峻的背景下機構,太陽能海水淡化技術(shù)因其可持續(xù)性和環(huán)保性備受關(guān)注服務效率。然而規則製定,傳統(tǒng)蒸發(fā)器在高鹽度海水中易出現(xiàn)鹽結(jié)晶堵塞紮實做、蒸發(fā)效率低等問題深入闡釋,限制了其長期應(yīng)用不折不扣。近期很重要,哈爾濱工業(yè)大學(xué)帥永教授培訓、王兆龍教授團(tuán)隊提出了一種受竹筍啟發(fā)的錐形多孔蒸發(fā)器(BSCPE)自動化裝置,通過仿生結(jié)構(gòu)設(shè)計實現(xiàn)了超高蒸發(fā)效率和長期室外抗鹽能力示範。該蒸發(fā)器采用多壁碳納米管復(fù)合樹脂材料,并結(jié)合摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)制造有很大提升空間,在20wt%高鹽度海水中可持續(xù)運(yùn)行200小時以上運行好,蒸發(fā)速率高達(dá)2.54kg...
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)光敏樹脂可能性更大,使其逐層固化成型部署安排,無需模具即可直接制造三維實體。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)紫外光照射下技術,引發(fā)聚合物單體與預(yù)聚體發(fā)生聚合反應(yīng)推廣開來,實現(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)兩種相對較高。SLA技術(shù)采用紫外激光束堅持好,按模型切片路徑逐點掃描樹脂表面,實現(xiàn)從線到面的固化大幅增加;DLP技術(shù)則通過投影儀將整層模型圖像一次性投射到樹...
在心血管疾病研究領(lǐng)域,人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC)衍生的心臟類器官因其能模擬心臟早期發(fā)育和疾病特征而備受關(guān)注交流研討。然而更加完善,傳統(tǒng)二維微電極陣列僅能記錄平面信號形式,無法捕捉心臟類器官中電信號的三維傳播動態(tài),限制了其在心律失常等復(fù)雜疾病建模中的應(yīng)用支撐作用。近日日漸深入,約翰斯·霍普金斯大學(xué)科研團(tuán)隊成功開發(fā)出具有可編程特性的形狀自適應(yīng)殼裝微電極陣列(shellMEA),實現(xiàn)了對三維心臟類器官(CardiacOrganoids)的高時空分辨率電生理信號采集與分析同時。該成果以"3DSpatiotemporal...
將水凝膠與其他高分子材料快速鍵合形成水凝膠-高分子復(fù)合結(jié)構(gòu)互動式宣講,可起到保護(hù)、增強(qiáng)水凝膠結(jié)構(gòu)或引入新功能的作用模式,這在生物醫(yī)療自動化、柔性電子等諸多領(lǐng)域有著很大的應(yīng)用價值。但是高品質,目前關(guān)于水凝膠-高分子復(fù)合結(jié)構(gòu)的研究主要集中在實現(xiàn)水凝膠與硅膠間的界面鍵合不折不扣,且結(jié)構(gòu)多為簡單的層合結(jié)構(gòu),極大地限制了其應(yīng)用資源優勢「咝Ю?;跀?shù)字光處理的3D打印技術(shù)通過數(shù)字化紫外光輻射引發(fā)液態(tài)光敏樹脂局部光聚合形成固態(tài)三維結(jié)構(gòu),是制造高精度復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)的理想技術(shù)估算。利用該技術(shù)可對各種光敏水凝膠和高分子材料進(jìn)行快速三維成型講理論。但是,對...
上海交通大學(xué)顧劍鋒長聘教授聯(lián)合RMIT馬前杰出教授在《AdvancedMaterials》發(fā)表論文“SkeletalHigh-StrengthNanoporousCopperandMetamaterials:TheHakkaTulouDesignHeritage”不要畏懼,從客家土樓“竹木骨架—夯土墻體”的獨特結(jié)構(gòu)中獲得靈感服務為一體,提出“骨架型”納米多孔銅的設(shè)計理念。研究通過凝固偏析與選擇性去合金工藝逐漸顯現,構(gòu)建出不可去合金化骨架與可去合金化基體相結(jié)合的多尺度結(jié)構(gòu)全會精神,有效提升了材料的整體強(qiáng)韌性與功...
人類的聲音在交流中扮演著獨特而寶貴的角色先進技術,特別是在不斷發(fā)展的人機(jī)交互領(lǐng)域。隨著自動語音識別技術(shù)的發(fā)展說服力,諸如蘋果Siri、谷歌助手和亞馬遜Alexa等智能語音助手已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能家居自動化分析、智能醫(yī)療保健和高效商業(yè)運(yùn)營等多個領(lǐng)域表示。然而,現(xiàn)有的語音識別技術(shù)高度依賴于硬件和軟件組件非常激烈,包括聲音采集設(shè)備(如麥克風(fēng))競爭力所在、信號處理器和機(jī)器學(xué)習(xí)算法,通過分析聲學(xué)信號特征來檢測和解釋特定的聲音模式領域。在緊急情況下溝通機製,如電力或計算算法故障時好宣講,需要一種不依賴額外電力或計算資源的簡單可靠的聲音解碼設(shè)備。與...
光固化3D打印機(jī)是一種使用光敏樹脂材料,通過光照固化方式逐層構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。主要利用立體光固化(SLA)技術(shù)戰略布局,該技術(shù)通過紫外線激光或投影儀對光敏樹脂進(jìn)行照射事關全面,使其逐點或逐層固化形成硬塑料。具體來說狀態,液態(tài)光敏樹脂在特定波長和強(qiáng)度的紫外光照射下會迅速發(fā)生光聚合反應(yīng)技術節能,分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉(zhuǎn)變成固態(tài)廣泛認同。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過程國際要求,就構(gòu)成了3D打印的基礎(chǔ)。光固化3D打印機(jī)主要技術(shù)特點如下:1鍛造、高精度與高分辨率層厚精細(xì):可實現(xiàn)10-100微米(μm)的層厚行業內卷,部分高...
隨著移動通信需求的迅猛增長,無線通信技術(shù)逐漸向毫米波和亞毫米波方向發(fā)展逐漸完善。作為現(xiàn)代無線技術(shù)的推動者參與能力,微波陶瓷以其優(yōu)異的介電性能,已成為促進(jìn)無線設(shè)備小型化和集成化的基本組成部分是目前主流。在眾多微波陶瓷體系中充分發揮,Mg2TiO4基微波陶瓷憑借其優(yōu)異的介電性能(介電常數(shù):14,品質(zhì)因數(shù):150,000GHz)充分發揮,已被廣泛應(yīng)用于諧振器和濾波器等無線通訊領(lǐng)域選擇適用。然而,隨著毫米波通信技術(shù)的迅猛發(fā)展推動並實現,對微波介質(zhì)陶瓷的性能要求也日益嚴(yán)苛:器件需實現(xiàn)體積小型化薄弱點、功能集成化以及結(jié)構(gòu)復(fù)雜化等。但由于微波陶瓷材料本身...