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行業(yè)產(chǎn)品
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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,nanoArch2022
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
08-262022
08-252022
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。BioactiveMaterial2022
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
08-152022
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
08-11PμSL 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
08-023D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
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