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深圳摩方新材科技有限公司

5
  • 2022

    09-13

    大連理工大學(xué):調(diào)控異形液滴形貌實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量晶體制備

    高質(zhì)量晶體的制備對精細(xì)化工、生物工程和制藥工程等領(lǐng)域至關(guān)重要,而晶體的質(zhì)量取決于晶體的形貌、純度和顆粒特性。微尺度液滴構(gòu)建簡單、可復(fù)制性強(qiáng)、易于在線觀察,且具有獨(dú).特的柔性氣液界面,因此在精確調(diào)控晶體特性、揭示結(jié)晶機(jī)理方面展現(xiàn)出巨大潛力,逐漸成為晶體工程的前沿?zé)狳c(diǎn)。在微尺度液滴結(jié)晶過程中,不均勻的界面蒸發(fā)既引起了液滴內(nèi)部的溶液補(bǔ)償,也誘導(dǎo)了溫度與濃度梯度的出現(xiàn),從而在液滴內(nèi)形成微環(huán)流,主導(dǎo)著溶質(zhì)分子的遷移與聚集。液滴形狀的調(diào)控意味著不同氣液界面的構(gòu)建,從根本上影響著液滴的蒸發(fā)過程,是調(diào)節(jié)液滴內(nèi)部
  • 2022

    09-09

    免疫分析探針磁性納米機(jī)器人用于自動化和高效酶聯(lián)免疫吸附檢測

    基于抗體抗原“特異性結(jié)合”的免疫分析已被廣泛用于實(shí)驗(yàn)室研究和臨床診斷中。其中,酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(ELISA)是一種經(jīng)典且功能強(qiáng)大的生化傳感技術(shù),可通過生物酶反應(yīng)和化學(xué)比色法對超低濃度分析物進(jìn)行定量。ELISA已廣泛應(yīng)用于醫(yī)療診斷、環(huán)境分析和食品安全等領(lǐng)域。然而,在傳統(tǒng)ELISA檢測中,抗原或抗體被包覆到多孔板(例如,96孔板)的孔壁上,這導(dǎo)致了三個主要缺點(diǎn):(ⅰ)由于所有步驟都在同一槽內(nèi)進(jìn)行,因此在每步反應(yīng)前后需要多次清洗,以去除未結(jié)合的殘留試劑和非特異性相互作用的分子,這給檢測人員造成了繁重的
  • 2022

    09-08

    《Energy》:天然致密砂巖孔隙結(jié)構(gòu)的3D打印與流體輸運(yùn)特性研究

    流體在巖石孔隙中的運(yùn)移規(guī)律及其流固耦合效應(yīng)是地下油氣儲備與開發(fā)的核心科學(xué)問題,也是導(dǎo)致不同工程災(zāi)害或工程難題的重要因素。精確表征巖石微觀孔隙結(jié)構(gòu),揭示微觀孔隙結(jié)構(gòu)與流體輸運(yùn)特性的內(nèi)在關(guān)聯(lián),是開展深部巖體相關(guān)工程研究的基礎(chǔ)。近期,中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所的宋睿副研究員、劉建軍研究員、楊春和研究員聯(lián)合西南科技大學(xué)的汪堯博士等人提出了一種利用3D打印和微CT成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)致密砂巖復(fù)雜孔隙結(jié)構(gòu)定量表征和多相流體輸運(yùn)特性的可視化研究方法。研究團(tuán)隊(duì)利用新型的面投影微立體光刻技術(shù)(PμSL,nanoArch
  • 2022

    09-07

    快速驅(qū)動連接器行業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造之高精密3D打印

    5G通訊和新能源汽車等高.端市場領(lǐng)域的快速發(fā)展,對于作為信號傳輸和互聯(lián)關(guān)鍵元器件的連接器,提出了比以往更大的技術(shù)挑戰(zhàn),要滿足大容量數(shù)據(jù)傳輸和高速高密度連接,微型化、精密化和集成化的連接器創(chuàng)新勢在必行,對微型精密加工的需求也越來越迫切。行業(yè)背景連接器是系統(tǒng)或整機(jī)電路單元之間電氣連接或信號傳輸必.不.可.少的關(guān)鍵元器件,也是許多設(shè)備中*的基礎(chǔ)電子元件和電子電路中溝通的橋梁,通過對電信號快速、穩(wěn)定、低損耗、高保真的傳輸以保證設(shè)備完整功能的正常發(fā)揮,目前已廣泛應(yīng)用于通訊、汽車、消費(fèi)電子、工業(yè)等領(lǐng)域。隨著
  • 2022

    09-06

    【Nature/Science期刊集錦】關(guān)于3D打印相關(guān)的研究報(bào)導(dǎo)

    Nature:3D打印的共晶高熵合金獲突破性進(jìn)展使用L-PBF打印了AICoCrFeNi2.1的雙相納米層狀高熵合金(HEAs),其表現(xiàn)出約1.3GPa的高屈服強(qiáng)度和約14%的大均勻伸長率,遠(yuǎn)超其他*的金屬3D打印材料。論文信息:Ren,J.,Zhang,Y.,Zhao,D.etal.Strongyetductilenanolamellarhigh-entropyalloysbyadditivemanufacturing.Nature(2022).原文鏈接:https://doi.org/10.
  • 2022

    09-01

    清華大學(xué)《PNAS》:基于極小曲面的微納米點(diǎn)陣材料的優(yōu)異力學(xué)性能

    作為一種新興的力學(xué)超材料,三維微納米點(diǎn)陣材料具有低密度、高模量、高強(qiáng)度、高能量吸收率和良好的可恢復(fù)性等優(yōu)異的力學(xué)性能,極大地拓展了已有材料的性能空間。如何通過拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)獲得具有優(yōu)異力學(xué)性能的三維微納米點(diǎn)陣材料是固體力學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。微納米點(diǎn)陣材料通常由具有特定結(jié)構(gòu)的單胞在三維空間中周期陣列形成。根據(jù)組成單胞的基本元素的種類,可以將三維微納米點(diǎn)陣材料分為基于桁架(truss)、平板(plate)和曲殼(shell)三種類型。目前,基于桁架的微納米點(diǎn)陣材料已經(jīng)表現(xiàn)出良好的力學(xué)性能,但其節(jié)點(diǎn)處
  • 2022

    08-31

    通過3D打印實(shí)現(xiàn)剛?cè)釓?fù)合超疏水界面的制備

    近日,上海交大機(jī)械與動力工程學(xué)院胡松濤副教授課題組提出了剛?cè)嵛⒔Y(jié)構(gòu)復(fù)合的超疏水界面設(shè)計(jì)思想,解決了沖擊定位要求苛刻的難題,相關(guān)研究成果在機(jī)械裝備抗液防冰等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院AndrewJ.deMello教授課題組和英國帝國理工學(xué)院DanieleDini教授課題組為合作單位。該成果以“Flexibility-PatternedLiquid-RepellingSurfaces”為題作為封面論文發(fā)表于ACSAppliedMaterials&Interfaces期刊。剛?cè)釓?fù)合
  • 2022

    08-26

    利用衣架式擠出模具制備片徑長程取向的氧化石墨烯液晶材料

    氧化石墨烯液晶材料由于其片徑之間產(chǎn)生取向堆疊而展現(xiàn)出獨(dú).特的物理性能,讓其在光電器件、儲能器件和電磁屏蔽領(lǐng)域的應(yīng)用備受關(guān)注。片徑取向程度也影響著材料相應(yīng)的性能。近日,中科院蘇州納米所錢波課題組開發(fā)了一種新型氧化石墨烯液晶材料的制備方法,并成功制備了片徑具有長程高度取向的氧化石墨烯液晶材料。該方法依據(jù)氧化石墨烯分散液的流變參數(shù)和衣架式擠出模具的設(shè)計(jì),借助摩方精密PμSL3D打印技術(shù)(NanoArchS140),定制化的制備出100μm狹縫厚度的衣架式擠出模具;隨后利用此模具在玻璃襯底上擠出氧化石墨
  • 2022

    08-25

    一種高保真柚皮苷衍生生物墨水加速了軟骨缺損修復(fù)

    3D生物打印技術(shù)加速了健康科學(xué)研究的發(fā)展,如組織工程與再生醫(yī)學(xué)、藥物篩選和開發(fā)等。生物墨水是3D生物打印技術(shù)的基本組成部分,目前廣泛應(yīng)用的生物墨水主要是由明膠、透明質(zhì)酸、海藻酸鹽、絲素蛋白和PEG等常用生物醫(yī)用高分子衍生物構(gòu)成,其種類和功能有限,需進(jìn)一步開發(fā)和拓展特異性組織再生的醫(yī)用功能化生物墨水。由植物和微生物產(chǎn)生的天然化學(xué)物質(zhì)具有廣泛的生物活性和高度的立體化學(xué)結(jié)構(gòu),是一種極.具應(yīng)用潛力的醫(yī)療資源。研究發(fā)現(xiàn)天然黃酮糖苷類化合物含有至少一個共軛大π鍵和多個共軛雙鍵,可以在一定波長范圍內(nèi)吸收光,因
  • 2022

    08-23

    【期刊集錦】近期研究報(bào)導(dǎo):生物打印材料的相關(guān)研究

    增材制造(簡稱3D打?。┦且詳?shù)字模型為基礎(chǔ),將材料逐層堆積制造出實(shí)體物品的新興制造技術(shù),在個性化定制、復(fù)雜結(jié)構(gòu)部件制備等方面具有顯著優(yōu)勢,正在對傳統(tǒng)制造工藝流程、工廠生產(chǎn)加工模式及整個制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重要影響,是制造業(yè)典型的顛.覆性技術(shù)。近年來伴隨其發(fā)展,3D打印在醫(yī)療行業(yè)也迅速發(fā)展并涉及多個研究方向,包括細(xì)胞繁殖、生物墨水開發(fā)、干細(xì)胞打印、類器官生產(chǎn)、血管構(gòu)建、體外模型、器官芯片、多細(xì)胞工程生命系統(tǒng)等。本文則簡要介紹近期關(guān)于生物打印材料(生物墨水)的相關(guān)研究。BioactiveMaterial
  • 2022

    08-18

    南洋理工大學(xué): 3D打印板晶格機(jī)械超材料的壓縮性能

    超材料是經(jīng)過精心構(gòu)造的材料;它們通常由周期性排列放置的單元塊組成。這些材料所表現(xiàn)出的特性和功能與其組成材料有所不同,它們不僅僅是結(jié)合了其組成材料的特性和功能,還能形成一些由結(jié)構(gòu)影響的獨(dú).特性能。其中,機(jī)械超材料是一類人為設(shè)計(jì)的微觀物理結(jié)構(gòu)組成的、具有特殊機(jī)械性能的超材料。由于其在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、尺寸和材料組件方面的可調(diào)整性,機(jī)械超材料為改善材料的機(jī)械行為和特性提供了新的機(jī)會,并為各種領(lǐng)域提供了多功能應(yīng)用的潛質(zhì)。過去的幾十年中,人們不斷地在追求材料的輕質(zhì)化和高性能。一些報(bào)道指出簡單立方(SC)板晶格在納
  • 2022

    08-16

    【期刊集錦】新型DLP打印材料研究近期期刊報(bào)導(dǎo)

    數(shù)字光處理(DigitalLightProcessing,DLP)3D打印可制備尺寸精度高、表面光潔度好、顯微結(jié)構(gòu)均勻和力學(xué)性能優(yōu)異的復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件,在醫(yī)療、消費(fèi)電子類產(chǎn)品、文創(chuàng)產(chǎn)品等多個領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。本文簡要介紹關(guān)于DLP打印材料研究的近期報(bào)導(dǎo)。Advancedmaterials:DLP制備堅(jiān)韌的金屬超分子水凝膠聚合前驅(qū)體由商用光引發(fā)劑、丙烯酸和鋯離子(Zr4+)組成,通過DLP打印出堅(jiān)韌的金屬超分子水凝膠復(fù)雜結(jié)構(gòu),其具有高硬度和抗溶脹性能,有望用于抗沖擊儲能元件或高靈敏度壓力傳感器件。論文信
  • 2022

    08-15

    基于PμSL 3D打印技術(shù)的多焦距微透鏡陣列制造

    微透鏡陣列是由微米級或亞毫米級透鏡按一定規(guī)律排列而成的陣列,被廣泛應(yīng)用于光學(xué)和光子學(xué)領(lǐng)域,包括立體顯示、光均勻化、光束整形和三維成像等。與單個透鏡相比,微透鏡陣列可以收集每一點(diǎn)上的信息,如入射光線的強(qiáng)度和角度。在集成成像系統(tǒng)中,微透鏡陣列上的透鏡從不同的觀察角度在不同的空間位置捕捉一組子圖像,而這些圖像可以被重建在一起以提供一個偽視覺。此外,在光場成像系統(tǒng)中,位于物鏡和圖像傳感器之間的微透鏡陣列能夠在單次攝影曝光下收集空間和方向信息,無需聚焦于3D物體。大多數(shù)的微透鏡陣列中,所有透鏡的焦距都是相
  • 2022

    08-12

    南洋理工大學(xué)胡曉課題組:可用于PμSL 3D打印的高強(qiáng)度苯并惡嗪

    聚苯并惡嗪(polybenzoxazines,PBZs),是一類高性能熱固性酚醛塑料。因其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、力學(xué)性能、高的殘?zhí)悸?、?yōu)異的阻燃性、低吸水率、幾乎為零的體積收縮率,使得PBZs在眾多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,例如防腐涂層、電子、航空復(fù)合材料、混紡纖維以及合金等。然而,PBZs本身比較脆,并且因其高的固化溫度(通常為180-250℃)而導(dǎo)致加工性差。此外,常規(guī)的制備工藝?yán)鐢D出和熔融都十分難制備復(fù)雜的PBZs結(jié)構(gòu),這也極大地限制了其進(jìn)一步的應(yīng)用。3D打印技術(shù)是一種創(chuàng)新性的材料加工技術(shù),可突破材
  • 2022

    08-11

    PμSL 3D打印花瓣?duì)钗⒔Y(jié)構(gòu)表面實(shí)現(xiàn)液滴操控、油水分離和減阻

    受自然生物學(xué)啟發(fā)制備的具有不同潤濕特性的功能性表面在液體收集、液滴操縱、減阻及油水分離和藥物輸送系統(tǒng)等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。值得注意的是,功能性拒水表面成為其中一個熱門議題。荷葉上的超疏水現(xiàn)象表明由親水材料制成的具有特殊微納結(jié)構(gòu)的表面可以實(shí)現(xiàn)疏水甚至超疏水特性。因此,越來越多的研究人員致力于設(shè)計(jì)和制造獨(dú).特的微納結(jié)構(gòu)使得由親水材料組成的表面呈現(xiàn)出超疏水的特性,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更多特定的功能。隨著3D打印技術(shù)的逐步發(fā)展,越來越多的復(fù)雜結(jié)構(gòu)如蘑菇頭狀、重入蘑菇頭狀、打蛋器狀及仿彈尾蟲表面等被設(shè)計(jì)和制備以實(shí)現(xiàn)一定的拒
  • 2022

    08-10

    《Biofabrication》:3D打印器件輔助的聲學(xué)細(xì)胞三維組裝

    在前沿的組織工程、藥物開發(fā)、甚至臨床應(yīng)用中,模擬體內(nèi)組織結(jié)構(gòu)和環(huán)境的體外模型構(gòu)建都是十分重要的條件,而細(xì)胞或微結(jié)構(gòu)單元的組裝方式以及細(xì)胞外基質(zhì)環(huán)境在組織功能化過程中扮演關(guān)鍵角色,這也就促使了三維組織結(jié)構(gòu)打印技術(shù)的發(fā)展。在這些技術(shù)中,以投影式光固化、擠出式打印技術(shù)等為代表,使用包含有細(xì)胞的水凝膠作為生物墨水材料,展現(xiàn)了*的生物組織構(gòu)建的能力。但是,這種打印仍局限于對生物墨水整體打印,而其中的細(xì)胞是隨機(jī)分布的,難以主動的對細(xì)胞組建微結(jié)構(gòu)單元,這也是目前生物打印面臨的一個挑戰(zhàn)。近些年,聲波作為一種易于
  • 2022

    08-08

    卡內(nèi)基梅隆大學(xué):3D打印助力實(shí)現(xiàn)新型無痛疫苗接種

    近期,卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(Carnegie-MellonUniversity)正在開發(fā)一種新的新冠(C.OVID-19)疫苗接種方法,該方法通過使用低劑量、高性價(jià)比的混合微針(hybrid-MNA)解決了疫苗有效性低和生產(chǎn)效率低的問題。混合微針是一種新型的皮內(nèi)給藥裝置,也是此次針對新.冠.疫.苗接種方式的創(chuàng)新研究項(xiàng)目的主要部分。該項(xiàng)目的研究者是來自機(jī)械工程系的BurakOzdoganlar教授。十多年來,他一直致力于微針陣列技術(shù)的研究。這種新的疫苗接種方法只需使用極少的疫苗劑量(大概是傳統(tǒng)疫苗劑量的
  • 2022

    08-03

    基于PμSL技術(shù)的微米級可拉伸電子一體化制造,摩方精密

    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(xué)特性,其在生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)器人技術(shù)、人機(jī)界面等各個領(lǐng)域的應(yīng)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(dǎo)電材料,例如摻雜導(dǎo)電納米材料的軟彈性體、導(dǎo)電聚合物和水凝膠等。但是,這些新型材料通常電導(dǎo)率較低、機(jī)電穩(wěn)定性能較差和易對實(shí)際應(yīng)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(dǎo)電材料(包括金屬等)在力學(xué)服役下的最大可拉伸應(yīng)變。雖然以上兩種(結(jié)合)方法都已有大量報(bào)道,然而大部分的可拉伸電子受限于加工方式的難度,
  • 2022

    08-02

    3D打印超材料骨架的無鉛壓電復(fù)合材料用于機(jī)電能量轉(zhuǎn)換

    超材料是指一類具有天然材料所不具備的超常物理特性的人造復(fù)合結(jié)構(gòu)。其優(yōu)異性能來自人工結(jié)構(gòu),而不是材料本身。超材料突破了傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則,通過物理尺度上的有序結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)獲得了優(yōu)異的性能。超材料的優(yōu)異性能引起了各個領(lǐng)域的關(guān)注,促使其在廣泛應(yīng)用于隱形斗篷、零折射率材料、等離子傳感器、能量收集器等領(lǐng)域。近期,來自南方科技大學(xué)的汪宏教授團(tuán)隊(duì)以超材料為模板設(shè)計(jì)了一種陶瓷-聚合物復(fù)合材料。該團(tuán)隊(duì)首先利用高精度3D打印實(shí)現(xiàn)了超材料模板,再通過溶膠-凝膠犧牲模板法制備出了無鉛壓電陶瓷骨架,將聚二甲基硅氧烷(PDMS)澆
  • 2022

    07-29

    微立體光刻3D打印125GHz倍頻器的波導(dǎo)腔體

    太赫茲波是指頻率在0.1THz~10THz內(nèi)的電磁波,它的波長介于30~3000μm,在頻譜中的位置處于微波和可見光之間,長波段部分與毫米波重合,短波段部分與紅外線重合,在電磁波頻譜中占據(jù)非常特殊的位置,具有很多特殊的性質(zhì):寬帶性、互補(bǔ)性、瞬態(tài)性、相干性、低能性、投射性。相對于毫米波而言,太赫茲波的頻率更高、波長更短,因此具有更高的分辨率、更強(qiáng)的方向性和更大的信息容量,同時器件可以更?。幌鄬τ诠獠ǘ?,太赫茲波具有更強(qiáng)的穿透性,適合于云霧、硝煙等極.端惡劣環(huán)境。太赫茲頻率源是太赫茲技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵
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