技術文章
Technical articles3D打印技術近年來被廣泛應用于組織工程應用中,利用這一技術可以穩定可靠加工特定尺寸的復雜三維支架,以有效構筑三維生物模擬環境用以相關生命科學研究。本文以類巴基球這一新型支架結構為例,展示面投影微立體光刻3D打印技術如何快速大面積制作三維精細復雜組織支架。細胞在三維生理環境中的形貌和分化與其在二維組織培養環境中有很大的差別,近年來研究者們對三維結構系統中的細胞生理行為進行了廣泛研究。然而,這些三維組織系統在化學組分、力學特性和形狀等方面相比二維系統都復雜的多。如何穩定可靠加工出...
壓電材料是受壓力作用時會在相對表面兩端界面之間產生電壓的晶體材料,可適用于換能器,傳感器、驅動器、聲納、手機和機器人等應用。相較于其他3D打印制備技術,投影式光固化3D打印技術,尤其是PµSL,在打印速度和分辨率方面都有明顯的優勢((26,000mm2h-1,10μm),擠出式(0.2–113mm2h-1,10–120μm),氣溶膠噴射(19–5,600mm2h-1,100μm),多工藝協作制備(multiprocesstechniques)(11mm2h-1,1...
作為最.有.效的水凈化方法之一,太陽能凈化水已獲眾多研究學者的關注。一方面,利用太陽能凈化水非常環保,另一方面,該工藝所需的設備安裝和操作要求相對較低。為了提高太陽能凈化水的效率,已有學者提出了幾種凈化方法,如預熱法、夜間加熱法和附加熱源法,帶有黑色吸收片(BAS)的增強型太陽能蒸餾法(SSG)就是其中的一種方法。但SSG蒸發只發生在水-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。大量研究發現,微尺寸多...
導語:制造業是國家生命的命脈,精密制造是未來制造業發展的一種趨勢。2018年,全球精密機加工市場規模達到2160億美元,同比增長1.9%。精密制造業覆蓋航空、醫療、汽車、消費電子、通信等各個領域。現階段,中國精密制造業總體呈現區域發展不均衡、企業規模較小、實力較弱、產值增長較快等特點,且難以協調廠商需求的批量生產、成本可控與客戶需求的產品質量穩定性、一致性之間的矛盾。高精密3D打印作為*制造業的重要組成部分,解決了傳統加工工藝過程復雜、成本高、難度大的痛點,成為現代精密制造業...
一、概述哈利法大學(KhalifaUniversity)的張鐵軍團隊開發了一種3D打印儲集巖復制品的新方法,這些3D打印儲集巖復制品有著復雜的多孔結構并模擬碳酸鹽巖的自然結構。3D打印儲集巖復制品是透明的,這樣就允許研究人員精確的成像流體如何流經巖石的超微細孔徑,這些信息有助于制定有效的策略,如碳氫化合物和地熱能的提取、碳封存,甚至在行星勘測期間在行星地面提取冰和水。該團隊制備的3D打印儲集巖復制品可以作為一種“巖石上的芯片”,用作分析各種流體如何流經孔隙,這樣就可以更環保和...
來自德國法蘭克福大學(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機microArch®S140制造了一種微型培養皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環境下用于培養3D多細胞球體。此項研究是太空多細胞球體聚集與生存實驗(SpheroidAggregationandViabi...
機器人技術是一門快速發展的高新技術,在許多領域得到了日益廣泛的應用,并對人類社會產生著日益重大的影響。微型機器人(Micro-Robotics)是指集成了微型作業工具、各種微小型傳感器,具有通用編程能力的小型移動機構,而微機電系統和微驅動器的出現和發展為微型機器人的誕生提供基礎。誕生背景微型機器人出現是和微機電系統(MEMS)的發展是分不開的,可以說微型機器人就是可編程通用的微型機電系統工程。20世紀80年代后期,隨著大規模和超大規模集成電路的迅速發展,微電子技術與機械、光學...
《中國制造2025》的提出,預示著我國醫療器械行業的轉型升級正在加快,研發趨勢也正在向國際靠攏。目前國產醫療器械產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新到部分替代進口的關鍵競爭時期。國內醫療器械行業正在逐漸加大產品創新的維度,由于高.端介植入醫療器械非常精密,相應的制造加工技術要求也越來越高,傳統加工方式很難滿足介植入醫療器械快速創新的要求,尋找創新型精密加工方式成為了行業創新的迫切需求。行業背景醫療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試...