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光固化3D打印
一、概述哈利法大學(xué)(KhalifaUniversity)的張鐵軍團隊開發(fā)了一種3D打印儲集巖復(fù)制品的新方法,這些3D打印儲集巖復(fù)制品有著復(fù)雜的多孔結(jié)構(gòu)并模擬碳酸鹽巖的自然結(jié)構(gòu)。3D打印儲集巖復(fù)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(jīng)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?zé)崮艿奶崛?、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(fù)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(jīng)孔隙,這樣就可以更環(huán)保和...
來自德國法蘭克福大學(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(shù)是一門快速發(fā)展的高新技術(shù),在許多領(lǐng)域得到了日益廣泛的應(yīng)用,并對人類社會產(chǎn)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(yè)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(gòu),而微機電系統(tǒng)和微驅(qū)動器的出現(xiàn)和發(fā)展為微型機器人的誕生提供基礎(chǔ)。誕生背景微型機器人出現(xiàn)是和微機電系統(tǒng)(MEMS)的發(fā)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(tǒng)工程。20世紀(jì)80年代后期,隨著大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路的迅速發(fā)展,微電子技術(shù)與機械、光學(xué)...
《中國制造2025》的提出,預(yù)示著我國醫(yī)療器械行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在加快,研發(fā)趨勢也正在向國際靠攏。目前國產(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)新到部分替代進口的關(guān)鍵競爭時期。國內(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...
導(dǎo)讀:增材制造被認為是“一項將要改變世界的技術(shù)”。光固化3D打印是其中的一個重要方向,以數(shù)字化模型為基礎(chǔ)通過光與材料(多為樹脂、陶瓷漿料、納米金屬顆粒漿料等)的反應(yīng)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的成型,并借由局部光聚合反應(yīng),可實現(xiàn)相對較高的光學(xué)分辨率及打印精度。目前,從光固化3D打印技術(shù)的發(fā)展來看,主要是從兩個維度進行聚焦:一個是宏觀的維度,也就是實現(xiàn)大幅面、大尺寸、高速度的3D打??;另一個是微觀的維度,即實現(xiàn)微米、納米尺寸的精細3D打印。在微納機電系統(tǒng)、生物醫(yī)療、新材料(超材料、復(fù)合材料、光子晶...
1880年,法國物理學(xué)家居里兄弟發(fā)現(xiàn),把重物發(fā)在石英晶體上,晶體某些表面會產(chǎn)生電荷,電荷量與壓力成比例。利用壓電材料的這些特性可以實現(xiàn)機械振動(聲波)和交流電的相互轉(zhuǎn)換。打火機的點火裝置,就是利用此原理進行打火。后來壓電材料廣泛應(yīng)用于各種傳感器(如圖1)中,例如換能器、傳感器、驅(qū)動器、聲納、手機和機器人等方面。圖1壓電陶瓷傳感器壓電效應(yīng)的產(chǎn)生是晶胞中正負離子在外界條件作用下出現(xiàn)相對位移,使得正負電荷的中心不再重合,導(dǎo)致晶體發(fā)生宏觀極化。壓電電荷的流動方向取決并且遵循其陶瓷和晶...
很多進行新材料研發(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,或需進行材料快速篩選時,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)材料容器相對而言容積過大,用戶能夠提供的材料由于量少而無法實現(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。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...
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隊,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到抗(耐)堵塞的目的。海洋中多數(shù)魚類是采用過濾機制來進食的: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...