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2022
12-022022
11-30用于毫米尺度3D物體操縱的喇叭狀粘附結(jié)構(gòu)——BMF
對于毫米尺度3D物體的操縱技術(shù)在電子轉(zhuǎn)印、精密裝配、微機電系統(tǒng)等領(lǐng)域具有重要的應用前景。傳統(tǒng)的基于機械夾持的抓取方案(如鑷子等)需要針對不同特征的物體進行專門的設計和定制。例如,普通的尖頭鑷子難以夾持球體,需要在鑷子末端設計專門的環(huán)形結(jié)構(gòu),并且具有環(huán)形結(jié)構(gòu)的鑷子無法夾持直徑小于環(huán)形的球體。此外,對于平放在基底表面上的薄片狀脆性物體(如硅片等)來說,因其無特殊的可夾持特征,使用鑷子等工具難以將其從基底表面夾持住。目前,對于毫米尺度的不同形狀和尺寸的3D物體進行可控抓取操縱的通用性技術(shù)方案仍然面臨挑2022
11-29中科院理化所王樹濤教授團隊/北航劉歡教授團隊:仿松塔超慢運動
大自然為人類社會的進步和發(fā)展提供了源源不斷的靈感和動力。向自然學習,有所發(fā)現(xiàn),有所發(fā)明,有所創(chuàng)造,有所進步,是科學發(fā)展的一條行之有效的途徑。松塔的吸濕運動為人工驅(qū)動器的設計和制造提供了許多靈感。目前認為,松塔的開合是由鱗片外層的“肉”(石細胞,sclerids)比內(nèi)層的“筋”(維管束,vascularbundle)的收縮膨脹更大引起的。但以往的研究只專注于研究松塔的彎曲機制,而忽略了彎曲過程和原本的功能特點。松塔為了讓風和動物把種子傳播到遠離母樹的地方繁衍,只有在長期干燥的環(huán)境下才會打開。對于松2022
11-28CRPS:哈工大郝崇磊/李兵團隊發(fā)現(xiàn)液滴定向餅狀彈跳現(xiàn)象
物質(zhì)科學Physicalscience近日,哈爾濱工業(yè)大學(深圳)機電學院郝崇磊助理教授與李兵教授團隊合作,報道了基于有序微結(jié)構(gòu)上的液滴定向餅狀彈跳現(xiàn)象。該工作為液滴的快速脫離提供了新的思路,2022年1月10日,該研究成果以“Obliquepancakebouncing”為題發(fā)表在CellPress細胞出版社期刊CellReportsPhysicalScience上。哈工大(深圳)機電學院陶然博士和2018級本科生梁國強為該論文共同第一作者。固/液接觸時間是衡量界面動態(tài)潤濕性的重要參數(shù),也是決2022
11-252022
11-25深圳大學董海峰教授:DNA水凝膠微針貼片,無創(chuàng)檢測癌癥相關(guān)靶標
大量研究表明,miRNAs的異常表達與腫瘤的發(fā)生和遷移高度相關(guān)。它被認為是腫瘤早期診斷和臨床治療的潛在生物標志物。最近的實驗證據(jù)表明,在血液中發(fā)現(xiàn)的所有類型的RNA也以相似比例存在于間質(zhì)液中。對無創(chuàng)采樣和個性化生理監(jiān)測的需求不斷增長,激發(fā)了人們對可作為生物標志物信息庫的ISF進行探索的興趣。因此,開發(fā)一種強大的微創(chuàng)方法在皮膚ISF中取樣足夠的靶點是勢在必行的。由于miRNA在ISF中的表達水平較低,樣本量有限,因此對ISF中miRNA的檢測提出很大的挑戰(zhàn)。為解決這一問題,深圳大學董海峰教授團隊構(gòu)2022
11-24BMF基于高精度3D打印的垂直U型環(huán)太赫茲超材料
由于能夠?qū)μ掌濍姶挪óa(chǎn)生有效的調(diào)制,近年來,太赫茲電磁超材料受到了科研界極大的關(guān)注。太赫茲超材料的單個單元的特征尺寸一般為幾十微米,傳統(tǒng)的加工主要基于MEMS微納加工工藝流程。然而,這些工藝流程通常都需要昂貴的實驗設備并且是多工序且高耗費的。為了克服這些缺點與不足,西交大張留洋老師課題組提出了一種基于微納3D打印結(jié)合磁控濺射沉積鍍膜的太赫茲超材料制造工藝:以基于垂直U型環(huán)諧振器的三維太赫茲超材料為原型,采用高精度微納3D打印設備nanoArchS130(BMF摩方精密)對模型進行加工,隨后通過2022
11-22摩方精密基于PμSL技術(shù)的微米級可拉伸電子一體化制造
柔性可拉伸電子器件具有可彎曲、可拉伸和可扭曲的優(yōu)異力學特性,其在生物醫(yī)學工程、機器人技術(shù)、人機界面等各個領(lǐng)域的應用重要性日益凸顯。常見制備方法一方面是開發(fā)本征可拉伸的導電材料,例如摻雜導電納米材料的軟彈性體、導電聚合物和水凝膠等。但是,這些新型材料通常電導率較低、機電穩(wěn)定性能較差和易對實際應用中的電信號造成干擾。另一方面則是通過構(gòu)建如平面蛇形等幾何結(jié)構(gòu)來提升傳統(tǒng)導電材料(包括金屬等)在力學服役下的最大可拉伸應變。雖然以上兩種(結(jié)合)方法都已有大量報道,然而大部分的可拉伸電子受限于加工方式的難度,2022
11-222022
11-182022
11-18東華大學游正偉團隊ACS Nano:具有高度靈活性的三維運動仿生機器人
智能機器人的快速發(fā)展必將給人類的日常生活帶來一場革命。隨著他們與復雜操作環(huán)境融合的要求越來越高,柔性和可變形機器人的發(fā)展變得至關(guān)重要。然而,現(xiàn)有的機器人通常需要剛性的電機泵來提供能量,并限制了其對環(huán)境的適應性。全軟體機器人由于其*的適應性和友好的人機界面,已經(jīng)引起了人們的極大關(guān)注。已經(jīng)報道了具有不同類型運動的水生軟體機器人,如爬行、跳躍和游泳。然而,所報道的三維運動集中在單一相位上,要么是液體,要么是空氣。沒有報道與液體-空氣界面有關(guān)。由于不平衡的機械環(huán)境,要在液氣兩相界面實現(xiàn)三維運動(X、Y和2022
11-152022
11-14湖南大學王兆龍團隊:3D打印制備仿生超疏水微結(jié)構(gòu)用于微液滴操縱
自然界中的生物體為了能夠很好地適應外界環(huán)境,在不斷進化中擁有了自己獨.特的能力。早在宋代就有詩詞“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”,這其中描述的是“荷葉效應”——荷葉表面由于具有特殊排列的微納米結(jié)構(gòu)而表現(xiàn)出對水的排斥,這種現(xiàn)象被稱為超疏水現(xiàn)象。由于具有超疏水結(jié)構(gòu)的表面在自清潔、抗腐蝕、流動減阻、油/水分離、微反應器和液滴操縱等領(lǐng)域具有較強的應用潛力。因此,通過“師法自然”的方法來設計并且制備出具有超疏水結(jié)構(gòu)的仿生表面發(fā)展迅速??蒲泄ぷ髡邆円呀?jīng)研究開發(fā)了許多制取具有超疏水性質(zhì)的表面的方法,然而想精確制2022
11-112022
11-07基于面投影微立體光刻3D打印技術(shù)共形壓電傳感器設計與制造
隨著柔性電子領(lǐng)域的快速發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,能夠用來監(jiān)測人類生理指標(如心跳、脈搏、運動周期、血壓等)和機械運行狀態(tài)(如主軸跳動、機器人運動狀態(tài)感知等)信號的可穿戴電子器件逐漸應用到社會生活中??纱┐麟娮悠骷墓残卧O計和制造使其在電子皮膚、柔性傳感和人工智能中具有潛在的應用前景。當前,大多數(shù)電子器件是利用光刻、壓印技術(shù)和電子束在硅表面進行制備。然而由于缺乏彎曲表面的加工工藝,要制備與復雜曲線表面(例如人體關(guān)節(jié))共形的電子器件尤為困難。面投影微立體光刻3D打印技術(shù)(PμSL)可快速制造并成型任意2022
11-04【期刊集錦】關(guān)于3D打印的相關(guān)研究報導
3D打印技術(shù)因其避免了傳統(tǒng)制造業(yè)的切割程序以及無需模具的制造即可實現(xiàn)快速制備的特點,尤其是在制造復雜結(jié)構(gòu)、微尺度模型時,具有更大的優(yōu)勢,已經(jīng)廣泛應用眾多領(lǐng)域的小批量加工。各領(lǐng)域?qū)<覍W者對3D打印的技術(shù)及應用探索研究絡繹不絕,并有眾多優(yōu)異的創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。本文僅列舉了近期的訂刊收錄的少許成果,以供大家共同探討。Nature:3D打印制造高強度和高韌性的納米層狀高熵合金提出利用激光粉床熔合技術(shù)制作雙相納米層狀高熵合金(HEAs),這種3D打印的共晶高熵合金具有高強度和良好的延展性以及幾乎各向同性機2022
11-03西南科大:精密3D打印構(gòu)建仿生麥芒分級系統(tǒng)用于高效霧水收集
霧水收集對解決水資源短缺具有重要的意義,如何提升霧水收集效率一直是研究熱點。高效的霧水收集需要同時滿足高效捕捉和快速傳輸兩個嚴苛的條件。受大自然啟發(fā),制備合適的仿生系統(tǒng)被認為是實現(xiàn)這兩個嚴苛條件的有效方法。然而,目前制備的仿生系統(tǒng)結(jié)構(gòu)單一,精度較低,無法實現(xiàn)高效的霧水收集。近日,西南科技大學李國強教授領(lǐng)導的仿生微納精密制造團隊,受小麥麥芒啟發(fā),利用PμSL3D打印技術(shù)(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch®S130)構(gòu)造了仿生麥芒分級系統(tǒng),實現(xiàn)了高效的霧水收集。經(jīng)過優(yōu)化設計的仿生麥芒霧水收2022
11-02仿松針多級非對稱結(jié)構(gòu)超疏水表面多尺度液滴定向輸運,BMF
液滴的自發(fā)定向輸運在芯片實驗室、能源電力系統(tǒng)、油氣輸運、水收集和除濕等領(lǐng)域具有廣泛的應用前景,其主要取決于表面形貌結(jié)構(gòu)和化學組成的非對稱性,具體表現(xiàn)為浸潤性梯度、各向異性結(jié)構(gòu)和曲率梯度等。液滴輸運的速度和距離是判定輸運效率的有效指標。合理的設計并制備表面結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)快速、長程的液滴自發(fā)定向輸運的有效方法。然而,傳統(tǒng)的加工技術(shù)加工精度較低、加工結(jié)構(gòu)單一,很難滿足結(jié)構(gòu)性能要求。近日,大連理工大學馮詩樂副教授,受松針表面多級非對稱結(jié)構(gòu)啟發(fā),使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL3D打印技術(shù)(nanoArc2022
11-01西南石油大學朱一林課題組:一種具有可調(diào)力學性能的新型單斜拉脹超結(jié)構(gòu)
具有負泊松比效應的拉脹結(jié)構(gòu)是一類功能和結(jié)構(gòu)一體化的力學超結(jié)構(gòu)。由于反常規(guī)的負泊松比效應,拉脹超結(jié)構(gòu)具有諸多獨.特的力學性能和廣闊的工程應用前景。相較于缺失支柱胞元結(jié)構(gòu),手性拉脹結(jié)構(gòu)(Chiralauxetics)可以在大應變下保持平滑的變形,并且對制造誤差相對不敏感。缺失支柱胞元結(jié)構(gòu)(missingribauxetics)是一類典型的手性拉脹結(jié)構(gòu),可視為由傳統(tǒng)手性拉脹結(jié)構(gòu)的中心圓環(huán)替代為中心支架而成(圖1)。圖1傳統(tǒng)手性及缺失支柱拉脹結(jié)構(gòu)相較于傳統(tǒng)手性拉脹結(jié)構(gòu),缺失支柱拉脹結(jié)構(gòu)在大變形范圍內(nèi)具有2022
10-31結(jié)合二次翻模形成的微柱在磁場作用下實現(xiàn)定向可控變形
北京理工大學宇航學院的陳少華教授課題組柴澤博士,近日在知.名期刊《SoftMatter》發(fā)表了一篇高質(zhì)量文章“Controllabledirectionaldeformationofmicro-pillarsactuatedbyamagneticfield”。研究人員在實驗過程中使用了深圳摩方材料科技有限公司微尺度3D打印設備S140,該設備具有10um精度的分辨率,94*52*45mm大小的三維加工尺寸?;谠撛O備加工了陣列的微柱結(jié)構(gòu),通過PDMS二次倒模形成含有磁性顆粒的PDMS微柱陣列,通以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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