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技術文章

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  • 202210-13
    光固化、熱變色形狀記憶聚合物助力可變色4D打印

    3D打印結構在特定的環境和激勵下,其特性及功能隨著時間的改變而發生變化,被稱之為4D打印技術。形狀記憶聚合物作為實現4D打印的關鍵性材料之一,可在一定條件下變形固定后,通過熱、光、電、磁等外部條件的刺激,主動恢復其初始形狀。近年來,形狀記憶聚合物的4D打印在軟體機器人、生物醫療、航空航天、柔性電子等領域的廣泛應用,受到了國內外學者的廣泛研究和關注。近日,湖南大學王兆龍、段輝高教授與南方科技大學葛锜教授合作,基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印機nanoArchS140...

  • 202210-10
    上海大學:3D打印微納一體化電化學檢測平臺助力“外泌體“液體活檢

    隨著微納一體化檢測技術的不斷進步以及規范化、信息化管理的逐漸普及,以多種疾病標志物并行聯合檢測為目標的醫用POCT技術在醫學檢驗中發揮越來越重要的作用。該技術以血液、尿液等體液樣本為檢測對象,通過檢測一些特定的生物分子、循環腫瘤DNA(ctDNA)、循環腫瘤細胞(CTC)和外泌體等與癌癥進展相關聯的變化,可在癌癥發病早期就提供預警,從而做到“早發現,早治療”,而且還可輔助診斷、病程監測和預后判斷等,有助于提高重點人群的癌癥早診率和治療率,提高患者生存率和生活質量。圖1.基于M...

  • 20229-29
    上海大學張源課題組:納米生物傳感技術助力血清炎癥因子聯合檢測

    炎癥因子是炎癥反應及其介導的疾病中參與免疫調控的一類重要細胞因子,包括腫瘤壞死因子(TNF)、白介素(IL)、轉化生長因子(TGF)等。目前已經證實炎癥因子與多種臨床疾病的發展密切相關,包括細菌感染、新生兒敗血癥、心血管疾病、類風濕性關節炎等各種急性和慢性炎癥疾病,甚至在腫瘤的發生發展中也起到了重要作用。因此,血清炎癥因子是監控疾病進程的核心指標,通過對炎癥因子的檢測可以更好的評估患者免疫狀態,為臨床管理提供重要參考。然而,這些炎癥因子在血清中的含量極低,現有的一些常規技術由...

  • 20229-28
    打印成品的孔隙度在高精密增材制造中有多重要?

    高精密增材制造技術又稱3D打印,憑借其定制化、精密制造等優勢,近年來在醫療、汽車及航天航空等領域發揮著越來越重要的作用。與傳統工藝類似,增材制造工藝中的原材料和成品都需要進行相關的表征測試,以符合相應的質量標準。孔隙度是評估增材制造過程的重要指標,粉體的孔隙度會強烈影響成型過程及成品部件的機械強度和表面質量,同時成品的孔隙度也是評估其性能的關鍵參數之一,因此相關的孔隙度表征尤為重要。孔隙度是表征部件或粉體致密程度的指標,為材料中孔隙的體積占總體積的百分比。成品孔隙度及相關性能...

  • 20229-28
    摩方精密基于投影微立體光刻的3D打印技術及其應用

    投影微立體光刻(ProjectionMicroStereolithography–PμSL)是一種基于面投影光固化原理的高精度(最高可達0.6微米)增材制造(3D打印)技術。該技術可以用于制造具有跨尺度與多材料特性的高精度復雜三維結構,在力學超材料、光學器件、4D打印、仿生材料及生物醫學等領域具有廣闊的應用前景。南方科技大學、深圳摩方材科技有限公司、湖南大學、麻省理工學院等單位的葛锜、李志琴、王兆龍、周建林、NicholasXFang等作者在《極.端制造》期刊(Interna...

  • 20229-22
    加州大學河濱分校杜可課題組 基于3D打印的液態核心光流體

    液態核心(liquid-core)光波導是光流體學的主要系統之一,由液態核心層與固態包層組成。其液態核心可同時實現液態樣品之傳輸與光導功能。近來隨著微機電技術的廣泛應用,該裝置可微型化而便于攜帶甚至可模塊化以適應不同應用進行組裝。常見應用于以熒光探測為基礎的生物感測器、吸收光譜與生物醫學的相關研究。一般來說,材料的折射系數(refractiveindex)對光導的性能具有關鍵影響,當液態核心的折射系數高于包層的系數,方有機會實現全反射。而此參數在設計上有兩種常見方法:一為直接...

  • 20229-21
    通過分級互鎖結構設計獲得高靈敏和寬線性傳感柔性壓力傳感器

    靈敏度高、線性傳感范圍寬的柔性壓力傳感器在機器人觸覺、健康監測、可穿戴設備領域具有重要應用。構筑微結構可以提高傳感器的靈敏度,但由于軟材料在壓力作用下的結構硬化問題使傳感器的響應逐漸飽和,導致器件呈現較窄的傳感范圍和顯著的非線性響應。針對這一問題,來自南方科技大學的郭傳飛教授團隊設計了由微穹頂陣列與帶有次級微柱的微穹頂(分級微穹頂)陣列而形成的一種分級互鎖結構,有效提升界面結構的可壓縮性,顯著降低結構硬化,實現柔性壓力傳感器的高靈敏度(49.1kPa-1)、線性響應(相關系數...

  • 20229-20
    香港城市大學陸洋教授課題組: 基于3D打印的仿生高韌機械超材料

    機械超材料通常是由諸多具有相同微結構的基本單元堆疊而成。當受到較大外載荷作用時,其內部具有均一結構的單元會呈現出相同的變形失效形式,進而形成貫穿結構整體的剪切帶并導致應力與能量吸收等多種性能指標急劇下降,極大的限制其在實際工程領域的應用。具有交錯層狀微納結構的海螺殼以良好的吸能特性而聞名。其內部獨.特的軟-硬界面可在保證有效能量吸收的同時合理調控生成裂紋的走向,提高了整體破壞的能量吸收閾值。受此啟發,香港城市大學機械工程系的陸洋教授提出了一種獨.特的機械超材料結構設計長程周期...

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