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技術(shù)文章

Technical articles

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  • 20239-13
    精密3D打印在制造業(yè)中的應(yīng)用

    隨著科技的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,制造業(yè)正經(jīng)歷著一場全新的變革。其中,精密3D打印技術(shù)成為了制造業(yè)的一顆明星。該技術(shù)以其高精度、高效率和靈活性等特點,正逐漸改變著傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)方式。精密3D打印技術(shù)是一種基于計算機輔助設(shè)計和制造(CAD/CAM)的制造技術(shù),它通過逐層堆疊材料來構(gòu)建三維物體。其原理主要包括建模、切片、打印和后處理等步驟。首先,使用計算機軟件進行三維建模,設(shè)計出需要打印的物體。然后,通過切片軟件將三維模型切割成薄層,生成打印路徑。接著,將打印材料(如塑料、金屬等)加熱...

  • 20239-8
    微納增材制造:開啟微觀世界的創(chuàng)新之門

    隨著科學技術(shù)的不斷進步,3D打印技術(shù)在各個領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)往往面臨著微觀尺度下精度不足、工藝復雜等問題。為了滿足微納級物體的制造需求,就要使用微納3D打印系統(tǒng),本文將介紹該系統(tǒng)的原理、應(yīng)用和未來發(fā)展前景。微納增材制造是一種基于傳統(tǒng)3D打印技術(shù)改進的新型制造技術(shù),其主要目的是在微觀尺度下實現(xiàn)高精度的物體制造。相比傳統(tǒng)的3D打印技術(shù),該系統(tǒng)具有以下幾個顯著的優(yōu)勢:該系統(tǒng)采用了*的光刻技術(shù)。在傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)中,由于光源的波長限制,無法滿足微觀尺度下...

  • 20239-7
    基于離電傳感器的指尖脈搏測試在動脈硬化中的應(yīng)用

    動脈硬化是一種常見的、危害性極大的慢性心血管疾病,是引起中風與心肌梗塞的重要因素。在臨床上,通??梢酝ㄟ^對脈搏波傳導速度(PWV)的測試來對動脈硬化進行評估與診斷。這種方式一般需要在動脈的兩個不同位置進行脈搏檢測,通過計算兩個位置脈搏的路程差與時間差得到PWV。然而,這種檢測方法依賴于昂貴且體積龐大的檢測設(shè)備,難以適用于動脈硬化的日常監(jiān)測。此外,目前基于光電容積法的脈搏檢測方法易于受到運動與自然光的干擾。因此,開發(fā)一種非侵入式的,并對動脈硬化進行連續(xù)準確監(jiān)測的可穿戴設(shè)備,可以...

  • 20239-6
    利用網(wǎng)絡(luò)可逆生長實現(xiàn)可再生活性4D打印

    在文學影視作品中常有“返老還童”之類的奇思妙想。比如經(jīng)典奇幻電影《本杰明巴頓奇事》中,男主角本杰明巴頓出生時就有著80歲暮年老人的老態(tài)龍鐘,但神奇的是,隨著歲月的推移,他卻逐漸變得年輕,最終回到嬰兒形態(tài)。這種“逆生長”的能力對于人類來說也許就像神話和電影一樣遙不可及,但是在神奇的大自然中卻真的存在一種可以逆生長的生物——燈塔水母(圖1a)。這種水母在適宜的生存環(huán)境中會遵循自然的生長過程,逐漸從卵生長至水螅體,最終達到成熟的可以自由移動的水母形態(tài)。但是當環(huán)境不適合生存時,比如食...

  • 20238-30
    佐治亞理工:單一前驅(qū)體灰度光聚合實現(xiàn)一體化3D打印成型

    基于光固化的數(shù)字光處理(DigitalLightProcessing,DLP)3D打印是一種高速度、高精度的打印技術(shù)。近年來其應(yīng)用已從早期的快速成型逐漸擴展到各種智能器件的打印。單一材料已經(jīng)無法滿足各種功能化的打印需求?;诖?,佐治亞理工學院齊航教授團隊聯(lián)合豐田汽車研發(fā)團隊通過在聚合前驅(qū)體材料上的創(chuàng)新設(shè)計并結(jié)合灰度數(shù)字光處理技術(shù)(grayscaleDLP)對單體轉(zhuǎn)化率精確控制,可以在大范圍內(nèi)調(diào)控打印結(jié)構(gòu)的力學特征。該技術(shù)利用單一前驅(qū)體實現(xiàn)了多材料功能結(jié)構(gòu)的一體成型,極大拓展了...

  • 20238-29
    數(shù)字微流控芯片:創(chuàng)新科技助力微尺度液體操控

    隨著微尺度技術(shù)的發(fā)展,芯片作為一項創(chuàng)新科技,正在引起廣泛的關(guān)注。數(shù)字微流控芯片利用微流控技術(shù)和數(shù)字控制算法,實現(xiàn)對微尺度液體的精確操控和操作。本文將介紹芯片的原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及其帶來的創(chuàng)新和前景。數(shù)字微流控芯片的原理基于微流控技術(shù),通過微加工和微流體學的方法,在芯片上構(gòu)建微尺度通道和微閥門等結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)的流控技術(shù)相比,芯片采用數(shù)字控制算法,通過開關(guān)閥門的方式實現(xiàn)對液體的精確操控。通過改變閥門的開關(guān)狀態(tài)和控制流速,可以調(diào)節(jié)液體的流動路徑、流速和分配等參數(shù),實現(xiàn)對微尺度液體的精確...

  • 20238-23
    高精密增材制造: 推動制造業(yè)的革新與發(fā)展

    隨著科技的迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)制造業(yè)正面臨著變革。在這個時代背景下,3D打印成為了一種備受關(guān)注的技術(shù)。它以其優(yōu)勢和潛力,正在推動著制造業(yè)的革新與發(fā)展。高精密增材制造(High-PrecisionAdditiveManufacturing,簡稱HPAM)是一種通過逐層堆疊材料來構(gòu)建三維物體的*制造技術(shù)。相較于傳統(tǒng)的減少制造方法,如銑削、車削和沖壓等,HPAM具有的優(yōu)勢。首先,它能夠?qū)崿F(xiàn)更高精度、更復雜的設(shè)計。通過精確控制每一層的材料堆疊,HPAM可以制造出具有細致結(jié)構(gòu)和復雜形狀的零部...

  • 20238-23
    上海交通大學:水凝膠技術(shù)新突破,高強韌水凝膠材料唾手可得!

    水凝膠材料在生物醫(yī)學領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景,成為當前最。受。關(guān)。注的生物材料。力學性能是材料的應(yīng)用前提,然而水凝膠材料天生質(zhì)弱,強度低、韌性差,成為限制其應(yīng)用的瓶頸難題。多年來,國內(nèi)外研究人員傾注大量的時間與精力,致力于攻克這一難題。可以說,在水凝膠領(lǐng)域,掌握了解決力學難題的核心技術(shù),就擁有了開啟應(yīng)用之門的鑰匙。特別是近幾年,伴隨著產(chǎn)業(yè)界對水凝膠材料的青睞,相關(guān)技術(shù)的臨床轉(zhuǎn)化儼然已進入白。熱?;偁庪A段。然而時至今日,這一問題始終沒有得到有效解決。盡管當前已有多種提升水凝膠...

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