技術(shù)文章
Technical articles在當(dāng)今快速發(fā)展的制造業(yè)中,3D打印技術(shù)已經(jīng)逐漸成為一種創(chuàng)新的生產(chǎn)方式。高精度3D打印系統(tǒng)的優(yōu)勢正在改變著傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式。這種*的技術(shù)不僅為產(chǎn)品設(shè)計和制造提供了更多的可能性,還帶來了更高的效率和靈活性。高精度3D打印系統(tǒng)的優(yōu)點之一是其高精度。傳統(tǒng)的制造方法往往受到材料和工藝的限制,而該系統(tǒng)能夠精確地控制材料的沉積位置和數(shù)量,從而實現(xiàn)微米級別的精度。這種精確性使得3D打印成為了許多應(yīng)用領(lǐng)域的理想選擇,如航空航天、醫(yī)療器械和精密工程等。此外,該系統(tǒng)還具有很高的靈活性。它能夠輕松地處...
在眾多工程領(lǐng)域,如管道運輸、微流體和航運業(yè),對減阻表面的需求正日益上升。在自然界中,魚類的魚鱗結(jié)構(gòu)和體表的粘液賦予了魚類優(yōu)異的水動力特性和防污性能,這有利于它們捕食和躲避捕食者。受此啟發(fā),武漢大學(xué)動力與機械學(xué)院薛龍建教授課題組聯(lián)合工業(yè)科學(xué)研究院趙焱教授設(shè)計開發(fā)了一種具有魚鱗結(jié)構(gòu)的Janus水凝膠涂層(JHC),該涂層由具有仿魚鱗結(jié)構(gòu)的減阻上表面(SLH)和較強黏附性能的下表面(STH)組成。相關(guān)研究成果以題為“FishSkin-inspiredJanusHydrogelCoa...
隨著人們對生命健康的關(guān)注和需求逐漸提升,醫(yī)療產(chǎn)業(yè)不斷深入醫(yī)學(xué)研究和臨床實踐,尤其尋求在基因編輯、生物信息學(xué)、納米技術(shù)等前沿領(lǐng)域的突破。為了提升診斷和治療的準確度,醫(yī)療器械和生物制造技術(shù)已逐步走向精細化、智能化和個性化,對微型精密加工的技術(shù)需求也越來越強烈。昨日,由廣東工業(yè)大學(xué)主辦,廣東省微創(chuàng)手術(shù)器械設(shè)計與精密制造重點實驗室、廣東省醫(yī)療器械與生物材料工程技術(shù)研究中心聯(lián)合承辦的“第十屆醫(yī)療器械制造技術(shù)及其臨床應(yīng)用學(xué)術(shù)研討會”,在廣東工業(yè)大學(xué)圓滿舉辦。會議得到了廣東省醫(yī)學(xué)工程學(xué)會醫(yī)...
隨著科技的不斷進步,微納增材制造技術(shù)已經(jīng)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域取得了顯著的突破,它的發(fā)展為這個領(lǐng)域帶來了革命性的變化。該技術(shù)是一種精密加工技術(shù),它可以在微米和納米尺度上精確地構(gòu)建復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)。這種技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了醫(yī)療設(shè)備的性能,也為臨床治療提供了新的可能性。在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,微納增材制造技術(shù)被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、藥物輸送系統(tǒng)、組織工程和再生醫(yī)學(xué)等方面。例如,通過該技術(shù),可以制造出具有精細結(jié)構(gòu)的人工骨骼和牙齒,這些結(jié)構(gòu)可以更好地模擬真實的人體組織,從而提高植入物的生物相容性和療效。...
縱觀人類藥物治療的歷史,口服給藥因其操作要求低、患者依從性高而一直是優(yōu)先的給藥途徑。然而,大多數(shù)生物藥物(肽、蛋白質(zhì)、核酸和抗體)一旦暴露在嚴酷的胃腸道生化微環(huán)境中就很容易失活,并且由于胃腸道的保守吸收選擇性,藥物無法通過粘液或細胞層轉(zhuǎn)運。因此,生物制劑藥物的口服可用性有限(約為1%),必須進行腸外注射,這不可避免地會引起疼痛和皮膚感染,往往導(dǎo)致患者依從性差,尤其是慢性病患者不得不經(jīng)常進行治療性注射。雖然目前的口服給藥技術(shù),如粘液粘附貼片、常駐水凝膠、微裝置和基于顆粒的平臺等...
近年來,結(jié)構(gòu)化材料通過其胞元結(jié)構(gòu)的設(shè)計展現(xiàn)出許多優(yōu)異的性能,如:超高剛度、超高強度、負泊松比、負熱膨脹等等,因此被廣泛地應(yīng)用到航空航天、醫(yī)療器械、能源工程以及電子技術(shù)等多個領(lǐng)域。然而,現(xiàn)階段多數(shù)結(jié)構(gòu)化材料都由同一胞元的周期性排列構(gòu)成,從而導(dǎo)致單一的同質(zhì)變形響應(yīng),并將性能限制在較小的范圍內(nèi)。因此,深入挖掘異質(zhì)組裝在性能提升方面的巨大潛力,通過開發(fā)不同胞元的多種空間排列策略來獲取更加優(yōu)異的性能,這一研究方向有著重要的學(xué)術(shù)和應(yīng)用價值。近日,西安交通大學(xué)的洪軍/李寶童課題組通過對巨量...
光固化3D打印機在多個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,主要包括以下幾個方面:醫(yī)療領(lǐng)域:光固化3D打印機可以用于制造人體器官模型,輔助醫(yī)生進行手術(shù)規(guī)劃和培訓(xùn),以及制造個性化的醫(yī)療器械。原型制造:設(shè)計師可以使用光固化3D打印機快速制造產(chǎn)品原型,以驗證設(shè)計概念,減少開發(fā)時間和成本。建筑領(lǐng)域:光固化3D打印技術(shù)可以用于制造建筑模型或建筑部件,提高設(shè)計效率和質(zhì)量。航空航天領(lǐng)域:光固化3D打印技術(shù)可以用于制造高強度、高質(zhì)量的航空航天部件,提高制造效率和可靠性。生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域:光固化3D打印技術(shù)可以用于...
微型機器人是一種尺度在毫米及以下,能夠?qū)⑼饨缒芰哭D(zhuǎn)化成主動運動的微小型器件?;谄涑叽缧?、運動主動、靈活度高的特點,微型機器人能夠深入常規(guī)醫(yī)療手段難以觸及的狹小閉塞區(qū)域,有望作為一種新型的醫(yī)療工具,展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。在已開發(fā)的微型機器人中,磁控微型機器人因其能量來源(即外加磁場)易調(diào)制、對生物組織穿透性強且無危害,在許多生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域尤其是細胞靶向遞送方面受到了廣泛關(guān)注。研究者們通過微納制造或化學(xué)合成,再輔以表面蒸鍍磁性薄膜或內(nèi)部摻雜磁性顆粒,構(gòu)建了各式可響應(yīng)外部磁場的微型...