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2024
03-25南方科技大學葛锜/西安交通大學原超團隊:陶瓷4D打印研究最新進展
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設計融入制造過程。因此在外界環(huán)境刺激(如光、熱、電、磁等)下,4D打印結(jié)構(gòu)可隨時間產(chǎn)生形狀或功能的改變,在生物醫(yī)療、航空航天等領域有著廣闊的應用前景。目前,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,且需模具實現(xiàn)結(jié)構(gòu)預編程,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《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》實施
響應國家號召,緊跟時代步伐3月13日,國務院發(fā)布了《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》(以下簡稱《行動方案》),推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措,將有力促進投資和消費,既利當前、更利長遠。1.行動方案:增材制造助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力《行動方案》四大行動:實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動,大力促進先進設備生產(chǎn)應用,推動先進產(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)療等領域設備投資規(guī)模較202024
03-21微針機器人實現(xiàn)結(jié)腸給藥的快速自定位和抗蠕動粘附
廈門大學任磊教授、王苗助理教授和廈門大學附屬中山醫(yī)院蔡順天副主任醫(yī)師團隊提出了一種受不倒翁(一種被推倒時能快速恢復定位的玩具)啟發(fā)的微針機器人,用于穿透結(jié)腸粘膜給藥,可以免除控制系統(tǒng)、實現(xiàn)快速自我定向和粘附粘膜、對抗生理蠕動,并降低梗阻風險。團隊成員使用摩方精密的nanoArch®S140(精度:10μm)微納3D打印機制造微米級別的微針陣列,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。該微針陣列用于負載不同濃度的亞甲基藍染料,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!
隨著科技的進步和需求的不斷變化,傳統(tǒng)制造技術(shù)已難以滿足復雜、高效的制造需求。金屬增材制造技術(shù)作為一項具有革命性意義的技術(shù),其應用廣泛涉及高頻通訊、航空航天、汽車制造等眾多領域。奧地利工程公司和原始設備制造商IncusGmbH,一家專注于光固化金屬3D打印領域的科技創(chuàng)新公司,已與摩方精密達成了深遠的戰(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)新破局歐洲航天局攜手Incus探索利用月球廢料進行增材制造的可行性,挖掘在月球環(huán)境下實現(xiàn)零廢料工作流程的潛力。這些廢料是從以2024
03-18武大黎威團隊: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,由細菌、真菌、病毒或變形蟲引起。這種眼部疾病是導致視力喪失的主要原因,據(jù)報道,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致了金黃色葡萄菌的侵入的主要誘因之一,這種細菌的侵入容易誘發(fā)細菌性角膜炎,其臨床癥狀為急性疼痛、紅腫、畏光。研究發(fā)現(xiàn)細菌感染可誘導感染組織微環(huán)境發(fā)生酸性變化,進一步加劇疾病發(fā)病機制。傳統(tǒng)上,細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抗傳染性細菌。然而,由于角膜上皮屏障阻止親水藥物大分子穿透角膜,2024
03-152024
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(zhuǎn)移
腫瘤異質(zhì)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(zhuǎn)移性與腫瘤異質(zhì)性密切相關(guān),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(zhì)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(nèi)腫瘤特征及腫瘤細胞異質(zhì)性,該技術(shù)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(shù)評估腫瘤轉(zhuǎn)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(qū)動器
磁控柔性驅(qū)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(qū)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(qū)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(qū)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(qū)動器。近日,清華大學深圳國際研究生院彌勝利教授團2024
03-08Exaddon AG持續(xù)創(chuàng)新技術(shù),電化學沉積技術(shù)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(guān)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(shù),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(shù)廣泛應用于制造業(yè)與科研領域,推動技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)進步。01μAM技術(shù),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?qū)W術(shù)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?qū)崿F(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?qū)碗s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(chǎn)生的靜電感應,將人手和軟體機器人之間的2024
03-072024
03-042024
02-28致創(chuàng)新|摩方精密硬核新技術(shù)即將推向全球市場!
復合精度光固化3D打印技術(shù)重磅來襲,突破新質(zhì)生產(chǎn)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(shù)復合式跨尺度加工,大幅面和極小特征尺寸的結(jié)合;智能捕捉模型結(jié)構(gòu)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。——摩方精密新品即將重磅來襲——親愛的摩友們摩方精密正加緊籌備一場全新的產(chǎn)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??關(guān)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(guān)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(jié)構(gòu)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(jīng)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(jié)構(gòu)設計和成型方法方面做出努力2024
02-232024
02-21南京工業(yè)大學高兵兵團隊:仿生超構(gòu)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(gòu)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(guān)注,具有將生物化學信號轉(zhuǎn)換成光信號的能力,當其結(jié)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
02-202024
02-182024
02-052024
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