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2022
07-27中北大學(xué):PμSL 3D打印助力MEMS仿生矢量水聽器的制備
近日,受水母聽石結(jié)構(gòu)對(duì)超低頻聲信號(hào)響應(yīng)靈敏的啟發(fā),中北大學(xué)王任鑫副教授、張文棟教授課題組開發(fā)了一種新穎的壓阻式仿生矢量水聽器(OVH),其核心敏感結(jié)構(gòu)為頂端集成空心球體的仿生纖毛(密閉中空球外徑1mm,內(nèi)徑530μm,直桿粗350μm,高3.5mm),基于摩方精密PμSL3D打印技術(shù)(nanoArchP130,光學(xué)精度2μm)制備而成。OVH接收靈敏度達(dá)-202.1dB@100Hz(0dB@1V/μPa),工作頻帶為20-200Hz,OVH的平均等效聲壓靈敏度達(dá)到-173.8dB,能耐10MPa2022
07-26二維超泡沫在改善太陽(yáng)能水蒸發(fā)的應(yīng)用研究
作為最.有.效的水凈化方法之一,太陽(yáng)能凈化水已獲眾多研究學(xué)者的關(guān)注。一方面,利用太陽(yáng)能凈化水非常環(huán)保,另一方面,該工藝所需的設(shè)備安裝和操作要求相對(duì)較低。為了提高太陽(yáng)能凈化水的效率,已有學(xué)者提出了幾種凈化方法,如預(yù)熱法、夜間加熱法和附加熱源法,帶有黑色吸收片(BAS)的增強(qiáng)型太陽(yáng)能蒸餾法(SSG)就是其中的一種方法。但SSG蒸發(fā)只發(fā)生在水-氣界面,如何增加加熱過程中界面面積成了提高SSG效率的關(guān)鍵。此外,BAS材料本身的性能也是SSG的速率的重要影響因素。大量研究發(fā)現(xiàn),微尺寸多孔結(jié)構(gòu)BAS可以提高2022
07-262022
07-212022
07-20基于PμSL3D打印超拉伸抗凍導(dǎo)電水凝膠用于柔性傳感及腦電信號(hào)采集
近年來,柔性電子在可穿戴設(shè)備、電子皮膚等眾多應(yīng)用中扮演著越來越重要的角色,以水凝膠為基質(zhì)設(shè)計(jì)的柔性電子由于其良好的導(dǎo)電性、柔性以及生物相容性等特點(diǎn)受到廣泛的關(guān)注,在柔性傳感器、柔性能源器件及人機(jī)接口等方面表現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。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形狀和定制設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu),為以水凝膠基質(zhì)設(shè)計(jì)的柔性電子器件的制造提供了靈活性和簡(jiǎn)便性。結(jié)合3D打印技術(shù),并對(duì)水凝膠進(jìn)行諸如超抗凍、超拉伸、導(dǎo)電等性能設(shè)計(jì),在一定程度上拓寬了水凝膠的功能和應(yīng)用范圍。近日,湖南大學(xué)王兆龍助2022
07-19高精度3D打印聚合物衍生高強(qiáng)度陶瓷:前驅(qū)體分子結(jié)構(gòu)的影響
增材制造又稱3D打印是一項(xiàng)新興技術(shù),其為制造高度復(fù)雜的三維幾何形狀產(chǎn)品提供了靈活和快速的平臺(tái)。3D打印在諸如航空航天、能源、機(jī)械超材料和生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域的應(yīng)用有*的優(yōu)勢(shì)。立體光刻技術(shù)是一種最早和廣泛使用的增材制造技術(shù),微立體光刻技術(shù)(PµSL)用紫外線光束在光敏樹脂表面有選擇地固化,投射出的圖案能夠以微米級(jí)的高分辨率制造復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)。一方面,由于3D打印產(chǎn)品潛在的廣泛應(yīng)用,開發(fā)適用于高分辨率立體光刻技術(shù)的新型光敏樹脂和預(yù)聚物有巨大的需求。另一方面,陶瓷材料廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,但傳統(tǒng)的加工陶瓷2022
07-152022
07-14一種新型拉脹結(jié)構(gòu)的可調(diào)面內(nèi)力學(xué)性能研究
拉脹超材料是20世紀(jì)90年代起迅速發(fā)展起來的一類功能和結(jié)構(gòu)一體化的多孔材料。與常規(guī)材料不同,拉脹超材料承受單軸拉伸(壓縮)載荷時(shí),在與載荷垂直的方向發(fā)生膨脹(收縮)而表現(xiàn)出負(fù)泊松比效應(yīng)。由于這種特殊的變形,拉脹超材料相較于傳統(tǒng)多孔材料具有更*的性能,如超常彈性常數(shù)、抗壓痕性、抗沖擊性、抗斷裂韌性、滲透可變性以及能量吸收性能等。此外,拉脹超材料還表現(xiàn)出曲面同向性的*物理性能。手性拉脹結(jié)構(gòu)是一種典型的二維拉脹蜂窩結(jié)構(gòu),其元胞結(jié)構(gòu)由中心圓環(huán)和與之相切的肋桿組成,根據(jù)切點(diǎn)數(shù)目的不同,手性拉脹材料可分為三2022
07-13摩方精密創(chuàng)新解決高精度3D打印的技術(shù)難點(diǎn)
3D打印,又稱增材制造(AdditiveManufacturing,AM),是對(duì)于傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)的一種變革性制造方法。傳統(tǒng)的減材制造工藝是指利用已有的幾何模型工件,用工具將材料逐步切削、打磨、雕刻,最終成為所需的零件。而3D打印恰恰相反,借助于3D打印設(shè)備,對(duì)數(shù)字三維模型進(jìn)行分層處理,將金屬粉末、熱塑性材料、樹脂等特殊材料一層一層地不斷堆積黏結(jié),最終疊加形成一個(gè)三維整體。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),3D打印市場(chǎng)規(guī)模由2012年的23億美元增加至2018年的96.8億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.4%;2022
07-12PμSL 3D打印技術(shù)在三維復(fù)雜組織支架中的應(yīng)用
3D打印技術(shù)近年來被廣泛應(yīng)用于組織工程應(yīng)用中,利用這一技術(shù)可以穩(wěn)定可靠加工特定尺寸的復(fù)雜三維支架,以有效構(gòu)筑三維生物模擬環(huán)境用以相關(guān)生命科學(xué)研究。本文以類巴基球這一新型支架結(jié)構(gòu)為例,展示面投影微立體光刻3D打印技術(shù)如何快速大面積制作三維精細(xì)復(fù)雜組織支架。細(xì)胞在三維生理環(huán)境中的形貌和分化與其在二維組織培養(yǎng)環(huán)境中有很大的差別,近年來研究者們對(duì)三維結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中的細(xì)胞生理行為進(jìn)行了廣泛研究。然而,這些三維組織系統(tǒng)在化學(xué)組分、力學(xué)特性和形狀等方面相比二維系統(tǒng)都復(fù)雜的多。如何穩(wěn)定可靠加工出高質(zhì)量的三維聚合物支2022
07-082022
07-062022
07-052022
07-04基于微尺度3D打印技術(shù)制造適用于微重力環(huán)境的微孔板
來自德國(guó)法蘭克福大學(xué)(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學(xué)研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機(jī)microArch®S140制造了一種微型培養(yǎng)皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環(huán)境下用于培養(yǎng)3D多細(xì)胞球體。此項(xiàng)研究是太空多細(xì)胞球體聚集與生存實(shí)驗(yàn)(SpheroidAggregationandViabilityinSpace,SH2022
07-042022
07-01借助高精密3D打印技術(shù)釋放介植入式醫(yī)療器械的創(chuàng)新維度
《中國(guó)制造2025》的提出,預(yù)示著我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)正在加快,研發(fā)趨勢(shì)也正在向國(guó)際靠攏。目前國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品仍集中在中低端品種,高.端介植入器械整體處于由模仿創(chuàng)新到部分替代進(jìn)口的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)正在逐漸加大產(chǎn)品創(chuàng)新的維度,由于高.端介植入醫(yī)療器械非常精密,相應(yīng)的制造加工技術(shù)要求也越來越高,傳統(tǒng)加工方式很難滿足介植入醫(yī)療器械快速創(chuàng)新的要求,尋找創(chuàng)新型精密加工方式成為了行業(yè)創(chuàng)新的迫切需求。行業(yè)背景醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及2022
06-292022
06-282022
06-27微量樹脂打印系統(tǒng)—解決新材料開發(fā)階段的難題
很多進(jìn)行新材料研發(fā)及相應(yīng)創(chuàng)新應(yīng)用研究的用戶,使用的打印材料配制難度大且昂貴,或需進(jìn)行材料快速篩選時(shí),可提供的打印材料量很少(通常只有幾十毫升),例如生物醫(yī)療材料(如GelMA每克需幾百元)、水凝膠、新型功能材料等。對(duì)于這類材料的3D打印,通常情況下打印設(shè)備配置的標(biāo)準(zhǔn)材料容器相對(duì)而言容積過大,用戶能夠提供的材料由于量少而無法實(shí)現(xiàn)打印,或者為了匹配打印設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)材料容器,增加材料配制量而帶來巨大的成本和材料浪費(fèi)。承裝液態(tài)光敏材料的樹脂槽是PμSL3D打印系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件。通常地,對(duì)于面投影光固化打印,2022
06-24阿聯(lián)酋哈利法大學(xué):濾膜基底3D打印助力研發(fā)仿生污染物控制技術(shù)
膜過濾和分離已廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、水和環(huán)境相關(guān)的領(lǐng)域。在水凈化和廢水過濾過程中,濾膜的孔隙結(jié)構(gòu)僅允許凈化水通過,而固體微顆粒(如微塑料)、油滴及其他污染物被膜阻擋,由此帶來的膜污染和堵塞一直是有效水過濾的主要瓶頸。為此,來自哈利法大學(xué)的李紅霞博士及其所在的張鐵軍教授團(tuán)隊(duì),提出了一種仿生抗堵塞濾膜,創(chuàng)造性的利用微立體光刻技術(shù)直接將魚類的鰓耙結(jié)構(gòu)打印在濾膜表面以達(dá)到抗(耐)堵塞的目的。海洋中多數(shù)魚類是采用過濾機(jī)制來進(jìn)食的:其將水和浮游生物等食物顆粒吞入口中,在水通過密集排列的鰓耙結(jié)構(gòu)時(shí),食物顆粒會(huì)被以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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