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    Technical articles

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    • 20248-30
      聊大宋琦和深大張敏《IEEE SJ》:面向6G技術的水滴型分頻率太赫茲傳感器

      面向6G技術的高靈敏度多功能太赫茲傳感器,在超高速低時延空間通信、人工智能、智慧城市的通感一體化平臺等多個關鍵領域,展現出其重要性和日益增長的市場需求。開展具有可調控增益的高效多頻探測技術,不僅對提升6G頻譜效率具有重要科學意義,同時也為智慧城市的建設提供了強大的技術支撐,推動城市向更智能、更高效、更可持續的方向發展。在此背景下,如何實現室溫下對太赫茲的頻率選擇性探測已經成為6G傳感的關鍵技術和前沿研究熱點之一。然而,受到材料特性和器件加工成本的限制,高精度、低成本、可調控的...

    • 20248-28
      摩方技術推動科研創新!在Science、Nature、Advanced Materials連獲突破!

      在當今科技信息技術的快速發展背景下,科技正深刻地改變著人們的日常生活和工作模式。3D打印技術的普及和廣泛應用,使其成為社會各領域重要的一部分。不僅限于工業生產和制造,3D打印技術在教育領域也展現出其優勢,以其高精度、高效率和高質量的特點,為高等教育和科研機構提供了創新的制造解決方案。迄今為止,摩方精密微納3D打印技術已協助眾多研究機構和高校在包括Science,Nature,AdvancedMaterials在內的頂級學術期刊上發表了眾多學術論文。現在,讓我們深入探討以下四篇...

    • 20248-27
      精準操控,高效分析:數字微流控芯片技術解析

      數字微流控芯片技術,作為微流控領域的一項革命性突破,以其精準操控和高效分析的能力,正逐步成為生物醫學、藥物研發、環境監測等多個領域的研究熱點。該技術通過數字化手段,對微升至納升級別的液滴進行精確控制,實現了流體操控的微型化、集成化和智能化。數字微流控芯片的核心在于其的液滴操控機制。它利用電潤濕效應(EWOD)等原理,在芯片表面形成離散的液滴陣列,每個液滴都可以作為獨立的反應單元進行操控。這種離散化的液滴操控方式,不僅簡化了流體通道的設計,還避免了傳統微流控芯片中可能出現的通道...

    • 20248-26
      摩方3D打印技術助力科研創新,已在Science、Nature、AM取得多項成果

      在科技信息技術的時代背景下,科技正以不同形式轉變著群眾的生活與工作。隨著3D打印技術行業的廣泛應用,社會的各個領域都有它的身影,3D打印技術除應用于工業生產與制造外,在教育領域里以高精密、高效率、高質量樣件制備,為高校和科研機構提供創新性高精度制造解決方案。作為極少數實現2μm光學精度、兼具超高公差控制能力且實現工業化應用的企業,摩方精密依托技術創新和不斷成熟的工藝及材料研發基礎,確保科研實驗數據的準確性和測試可行性,大力促進科研研究成果轉化,助推多個學科領域實現突破性發展。...

    • 20248-23
      浙江大學、四川大學:仿生珊瑚3D打印中空微針實現感染性創傷的智能響應治療

      由于表皮創傷的普遍性和復雜性,許多傷口因處理不當、治療不及時、基礎疾病干擾等發展為慢性感染傷口,每年有超千萬患者正遭受創口感染帶來的困擾。在慢性傷口中,細菌與免疫系統之間的反復戰爭將致使組織壞死/愈合交替發生,極易在痂殼或肉芽組織下滋生潛在感染。這類隱匿感染不僅難以被及時診斷,其表面覆蓋的痂殼也阻礙了抗菌藥物的進入,增加了傷口治療的難度。因此,針對這類傷口內感染,其治療方案的關鍵在于:如何有效識別內部的隱匿感染、高效實現病灶的精準給藥以及減少新生組織的二次損傷。據此,四川大學...

    • 20248-21
      微納3D打印:有效提升新材料研發能力及產業創新能力

      近年來,依托大數據、云計算、人工智能等先進技術快速發展,新材料產業已成為戰略性、基礎性產業,是未來高新技術產業發展的基石和先導。如今,新材料技術與納米技術、生物技術、信息技術相互融合,結構功能一體化、功能材料智能化趨勢明顯,精密、低碳、高性能、綠色、可再生循環等環境友好特性倍受關注。01新材料行業現狀新材料是指新近發展或正在發展的具有優異性能的結構材料和有特殊性質的功能材料。目前,前沿新材料主要包括硼墨烯材料、過渡金屬硫化物、陶瓷復合物、3D打印材料、仿生塑料等,加快布局前沿...

    • 20248-19
      微納3D打印:賦能腦機接口,建立人腦與世界的高帶寬連接

      隨著數字化、網絡化、智能化為核心的新時代來臨,腦機接口技術已躍升為全球主要經濟體競相布局的關鍵領域,旨在催生經濟發展的新引擎,并構筑起國際競爭的新高地。與傳統制造方法相比,3D打印可以顯著降低腦機接口技術的生產成本,快速推動原型制作和測試迭代,加速腦機接口技術的創新和改進,為其在人工智能、生物醫療、疾病康復、增強現實和虛擬現實等領域的應用提供了新的可能性。現狀與趨勢-技術帶動發展創新賦能未來腦機接口技術是指通過在人腦神經與電子或者機械設備間建立直接連接通路,來實現神經系統和外...

    • 20248-16
      南方科大郭傳飛、香港大學方絢萊:基于數據驅動的柔性壓力傳感器逆向設計

      柔性壓力傳感器能夠仿效人類皮膚的機械感受器,將觸覺刺激轉換為定量的電信號,在智能機器人、健康監測和人機接口等領域展現出廣闊的應用前景。傳統的傳感器設計通常依賴于耗時的實驗和模擬過程,通過正向結構-性能的設計路徑逐步探索可能的解決方案。這種方式不僅耗費時間和資源,而且每次實驗往往只能針對特定材料找到一個優化的結構,難以實現廣泛的線性響應。相比之下,逆向設計方法則從預期的輸出特性入手,推導出所需的輸入參數,理論上能夠更高效地達到目標功能。然而,傳感器的應用場景和設計需求多樣復雜,...

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