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2022
09-15湖大王兆龍課題組:基于3D打印可降解水凝膠的快速可編輯人機界面
水凝膠憑借著可拉伸的三維高分子網(wǎng)絡結構以及可供離子傳輸?shù)乃原h(huán)境在可穿戴器件、瞬態(tài)電子和人機交互等領域具有廣泛的應用。然而,伴隨著柔性電子領域的快速發(fā)展,如何解決大量的柔性電子產(chǎn)品廢棄物成為了挑戰(zhàn)之一。受此啟發(fā),湖南大學王兆龍副教授、段輝高教授與上海交通大學鄭平院士、南方科技大學葛锜教授、航天五院楊東升研究員合作,在《MaterialsTodayPhysics》期刊上發(fā)表了題為“Ultra-fastprogrammablehuman-machineinterfaceenabledby3Dprin2022
09-142022
09-13大連理工大學:調(diào)控異形液滴形貌實現(xiàn)高質(zhì)量晶體制備
高質(zhì)量晶體的制備對精細化工、生物工程和制藥工程等領域至關重要,而晶體的質(zhì)量取決于晶體的形貌、純度和顆粒特性。微尺度液滴構建簡單、可復制性強、易于在線觀察,且具有獨.特的柔性氣液界面,因此在精確調(diào)控晶體特性、揭示結晶機理方面展現(xiàn)出巨大潛力,逐漸成為晶體工程的前沿熱點。在微尺度液滴結晶過程中,不均勻的界面蒸發(fā)既引起了液滴內(nèi)部的溶液補償,也誘導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“特異性結合”的免疫分析已被廣泛用于實驗室研究和臨床診斷中。其中,酶聯(lián)免疫吸附試驗(ELISA)是一種經(jīng)典且功能強大的生化傳感技術,可通過生物酶反應和化學比色法對超低濃度分析物進行定量。ELISA已廣泛應用于醫(yī)療診斷、環(huán)境分析和食品安全等領域。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,這導致了三個主要缺點:(ⅰ)由于所有步驟都在同一槽內(nèi)進行,因此在每步反應前后需要多次清洗,以去除未結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構的3D打印與流體輸運特性研究
流體在巖石孔隙中的運移規(guī)律及其流固耦合效應是地下油氣儲備與開發(fā)的核心科學問題,也是導致不同工程災害或工程難題的重要因素。精確表征巖石微觀孔隙結構,揭示微觀孔隙結構與流體輸運特性的內(nèi)在關聯(lián),是開展深部巖體相關工程研究的基礎。近期,中國科學院武漢巖土力學研究所的宋睿副研究員、劉建軍研究員、楊春和研究員聯(lián)合西南科技大學的汪堯博士等人提出了一種利用3D打印和微CT成像技術實現(xiàn)致密砂巖復雜孔隙結構定量表征和多相流體輸運特性的可視化研究方法。研究團隊利用新型的面投影微立體光刻技術(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.端市場領域的快速發(fā)展,對于作為信號傳輸和互聯(lián)關鍵元器件的連接器,提出了比以往更大的技術挑戰(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)或整機電路單元之間電氣連接或信號傳輸必.不.可.少的關鍵元器件,也是許多設備中*的基礎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備完整功能的正常發(fā)揮,目前已廣泛應用于通訊、汽車、消費電子、工業(yè)等領域。隨著2022
09-06【Nature/Science期刊集錦】關于3D打印相關的研究報導
Nature:3D打印的共晶高熵合金獲突破性進展使用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的高屈服強度和約14%的大均勻伸長率,遠超其他*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《PNAS》:基于極小曲面的微納米點陣材料的優(yōu)異力學性能
作為一種新興的力學超材料,三維微納米點陣材料具有低密度、高模量、高強度、高能量吸收率和良好的可恢復性等優(yōu)異的力學性能,極大地拓展了已有材料的性能空間。如何通過拓撲結構設計獲得具有優(yōu)異力學性能的三維微納米點陣材料是固體力學領域的研究熱點之一。微納米點陣材料通常由具有特定結構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陣材料已經(jīng)表現(xiàn)出良好的力學性能,但其節(jié)點處2022
08-312022
08-262022
08-252022
08-232022
08-182022
08-162022
08-152022
08-12南洋理工大學胡曉課題組:可用于PμSL 3D打印的高強度苯并惡嗪
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、力學性能、高的殘?zhí)悸省?yōu)異的阻燃性、低吸水率、幾乎為零的體積收縮率,使得PBZs在眾多領域都有廣泛的應用,例如防腐涂層、電子、航空復合材料、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℃)而導致加工性差。此外,常規(guī)的制備工藝例如擠出和熔融都十分難制備復雜的PBZs結構,這也極大地限制了其進一步的應用。3D打印技術是一種創(chuàng)新性的材料加工技術,可突破材2022
08-11PμSL 3D打印花瓣狀微結構表面實現(xiàn)液滴操控、油水分離和減阻
受自然生物學啟發(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構的表面可以實現(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計和制造獨.特的微納結構使得由親水材料組成的表面呈現(xiàn)出超疏水的特性,進而實現(xiàn)更多特定的功能。隨著3D打印技術的逐步發(fā)展,越來越多的復雜結構如蘑菇頭狀、重入蘑菇頭狀、打蛋器狀及仿彈尾蟲表面等被設計和制備以實現(xiàn)一定的拒2022
08-10《Biofabrication》:3D打印器件輔助的聲學細胞三維組裝
在前沿的組織工程、藥物開發(fā)、甚至臨床應用中,模擬體內(nèi)組織結構和環(huán)境的體外模型構建都是十分重要的條件,而細胞或微結構單元的組裝方式以及細胞外基質(zhì)環(huán)境在組織功能化過程中扮演關鍵角色,這也就促使了三維組織結構打印技術的發(fā)展。在這些技術中,以投影式光固化、擠出式打印技術等為代表,使用包含有細胞的水凝膠作為生物墨水材料,展現(xiàn)了*的生物組織構建的能力。但是,這種打印仍局限于對生物墨水整體打印,而其中的細胞是隨機分布的,難以主動的對細胞組建微結構單元,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:3D打印助力實現(xiàn)新型無痛疫苗接種
近期,卡內(nèi)基梅隆大學(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?;旌衔⑨樖且环N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)新研究項目的主要部分。該項目的研究者是來自機械工程系的BurakOzdoganlar教授。十多年來,他一直致力于微針陣列技術的研究。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
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