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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隊《CEJ》:揭秘弓形邊緣如何實現(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、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,直接關(guān)系到無外場驅(qū)動液體輸運、油水高效分離、現(xiàn)場化學(xué)分析以及智能潤滑與冷卻等應(yīng)用。傳統(tǒng)的理論解釋通常將液體的單向鋪展歸因于尖銳臺階對三相接觸線的釘扎效應(yīng)。然而,對于自然界常見的高曲率弓形邊緣(如豬籠草口緣),學(xué)界仍缺乏統(tǒng)一、可預(yù)測的理論,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。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。針對上述問題,西安交通大學(xué)機械工程學(xué)院張輝...

  • 202510-31
    微納3D打?。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,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。傳統(tǒng)藥物評估依賴動物實驗和臨床反饋,成本高、周期長,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。近日,中國科學(xué)院大學(xué)溫州研究所、南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院、河南省科學(xué)院等聯(lián)合研究團隊提出了一種基于高精度3D打印的仿生血管化肝臟芯片,通過模擬肝小葉的復(fù)雜結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了高效藥物誘導(dǎo)肝損傷(DILI)篩查。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),為肝臟生理研究帶來了革命性進展...

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

    4D打印是一種基于3D打印發(fā)展而來,將智能材料和力學(xué)設(shè)計融入打印過程的新型制造技術(shù)。在光、熱、電、磁等外界環(huán)境刺激下,4D打印結(jié)構(gòu)可隨時間產(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,能實現(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,而對于陶瓷類硬質(zhì)材料的4D打印仍存在諸多技術(shù)瓶頸。現(xiàn)有的陶瓷4D打印主要基于墨水直寫工藝,且需模具實現(xiàn)結(jié)構(gòu)預(yù)編程,效率和精度有待提高。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),重磅Nature Materials!

    非可展曲面光電器件可通過特定結(jié)構(gòu)識別光信號的空間特征,并應(yīng)用于仿生、光學(xué)成像及新型信息設(shè)備。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,減少精密光學(xué)元件需求,促進信息系統(tǒng)小型化?,F(xiàn)有技術(shù)主要通過對柔性平面器件變形實現(xiàn)非可展結(jié)構(gòu),但傳統(tǒng)變形工藝會引入殘余應(yīng)力,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,但因曲面均勻半導(dǎo)體薄膜生長困難,直接集成光電陣列仍具挑戰(zhàn)性,目前僅見少數(shù)半球形器件報道。因此,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)幾個核心的操作要點

    微納生物3D打印系統(tǒng)是一種結(jié)合微米至納米級精度與生物材料特性的增材制造技術(shù),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。該系統(tǒng)通過計算機輔助設(shè)計(CAD)創(chuàng)建三維模型,利用光固化、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、可降解聚合物、生物墨水等),實現(xiàn)復(fù)雜生物結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)構(gòu)建。該系統(tǒng)以光固化、雙光子聚合等原理為基礎(chǔ),結(jié)合精密光學(xué)系統(tǒng)與計算機控制,實現(xiàn)亞微米級分辨率(如摩方精密的nanoArch®S140BIO系統(tǒng)可達10微米精度)。以下...

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

    微納生物3D打印系統(tǒng)是一種結(jié)合微米至納米級精度與生物材料特性的增材制造技術(shù),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。該系統(tǒng)通過計算機輔助設(shè)計(CAD)創(chuàng)建三維模型,利用光固化、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、可降解聚合物、生物墨水等),實現(xiàn)復(fù)雜生物結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)構(gòu)建。該系統(tǒng)以光固化、雙光子聚合等原理為基礎(chǔ),結(jié)合精密光學(xué)系統(tǒng)與計算機控制,實現(xiàn)亞微米級分辨率(如摩方精密的nanoArch®S140BIO系統(tǒng)可達10微米精度)。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打印已實現(xiàn)齒科修復(fù)、骨科植入物的批量化生產(chǎn)。組織工程與器官再生多材料復(fù)合打印技術(shù)可實現(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。二、航空航天:輕量化設(shè)計與復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體化發(fā)動機與結(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、耐高溫、抗腐蝕的復(fù)合需求。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,簡...

  • 202510-22
    光敏樹脂3D打印機其詳細的操作是怎樣的呢?

    光敏樹脂3D打印機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,使其逐層固化成型,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,引發(fā)聚合物單體與預(yù)聚體發(fā)生聚合反應(yīng),實現(xiàn)液態(tài)到固態(tài)的快速轉(zhuǎn)變。光敏樹脂3D打印機主要分為SLA(立體光固化)和DLP(數(shù)字光處理)兩種。SLA技術(shù)采用紫外激光束,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;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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