技術(shù)文章
Technical articles中國微米納米技術(shù)學(xué)會第二十五屆學(xué)術(shù)年會暨第十四屆國際會議(簡稱CSMNT2023),于2023年10月21-23日在深圳市圓滿收官。重慶摩方精密科技股份有限公司(以下簡稱:摩方精密)攜多款樣件及終端應(yīng)用參展,重點(diǎn)展示了在生物醫(yī)療、精密電子、科研及創(chuàng)新領(lǐng)域應(yīng)用的超高精密打印技術(shù),為精密制造行業(yè)帶來系列定制化解決方案。在本次大會中,摩方精密產(chǎn)品應(yīng)用工程師盧敏分享了《PμSL微尺度3D打印技術(shù)及其在傳感應(yīng)用的進(jìn)展》,其中詳細(xì)介紹了兩項(xiàng)創(chuàng)新性的傳感應(yīng)用研究。電化學(xué)生物傳感芯片(檢測肌...
在科技日新月異的今天,我們的生活方式、工作方式以及我們對世界的理解都在不斷地改變。而精密增材制造技術(shù),正在逐漸改變我們的生活和工作。這種技術(shù)的出現(xiàn),不僅改變了我們對制造業(yè)的認(rèn)知,也為我們的未來發(fā)展開辟了新的道路。精密增材制造是一種通過增加材料來制造物體的技術(shù)。與傳統(tǒng)的切削、鑄造等減材制造方法不同,增材制造是一種從無到有,逐層堆積的過程。這種技術(shù)的出現(xiàn),使得我們可以更加精確地控制產(chǎn)品的尺寸和形狀,從而大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。該技術(shù)的應(yīng)用非常廣泛。在航空航天領(lǐng)域,它可以用于...
微納3D打印是一種結(jié)合了微米級和納米級3D打印技術(shù)的制造方法。它主要用于制造具有微小尺寸和復(fù)雜形狀的物體,如微機(jī)電系統(tǒng)、微流控芯片、生物傳感器等微納3D打印的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,包括但不限于以下幾個方面:生物醫(yī)學(xué):微納3D打印技術(shù)可以用于制造生物材料、醫(yī)療器械、藥物載體、細(xì)胞和組織培養(yǎng)等,有助于提高醫(yī)療診斷和治療水平。航空航天:微納3D打印技術(shù)可以用于制造航空航天領(lǐng)域的精密零件和復(fù)雜結(jié)構(gòu),如渦輪發(fā)動機(jī)的葉片、燃料噴射器等,有助于提高航空器的性能和穩(wěn)定性。電子科技:微納3D打印技...
在科技日新月異的今天,3D打印技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,從建筑業(yè)到醫(yī)療健康,從航空航天到汽車制造,都留下了3D打印技術(shù)的足跡。然而,隨著科技的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,人們對3D打印技術(shù)的需求也在不斷提升,尤其是在微尺度領(lǐng)域。這就是3D打印設(shè)備的出現(xiàn),它的優(yōu)勢,正在開啟微觀世界的制造新篇章。微尺度3D打印設(shè)備是一種能夠在微米甚至納米級別進(jìn)行精確打印的設(shè)備。它的出現(xiàn),為科學(xué)研究和精密制造提供了新的可能。例如,在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,該設(shè)備可以用于打印人體器官模型,幫助醫(yī)生進(jìn)行手術(shù)模擬和訓(xùn)練;在...
在英國科學(xué)與技術(shù)設(shè)施委員會(STFC-UKRI)中央激光研究所,微靶制造科學(xué)家們正積極投身于高功率激光實(shí)驗(yàn)的微靶研究。新一代激光器提升了重復(fù)頻率(高達(dá)10Hz),這讓高重復(fù)制靶法成為了重要的研究途徑。在這些高功率激光實(shí)驗(yàn)中,科學(xué)家們依賴微流控裝置實(shí)現(xiàn)亞微米級的液體片靶。然而,他們發(fā)現(xiàn),依賴傳統(tǒng)的機(jī)械加工或蝕刻來制造微流控通道,既耗時又昂貴。因此,研究小組正在尋求一種創(chuàng)新的解決方案,以便能夠快速制作新的靶設(shè)計(jì)幾何體原型來滿足他們的實(shí)驗(yàn)需求。01、研究開發(fā)靶研究團(tuán)隊(duì)利用微流控設(shè)計(jì)...
相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),汗液中的大量生物標(biāo)志物的濃度與血液中相對應(yīng)的循環(huán)分析物的濃度相關(guān)。因此,持續(xù)監(jiān)測這些汗液生物標(biāo)志物的濃度變化為許多疾病的早期診斷提供了機(jī)會,例如,通過對氯化物、葡萄糖、尿酸和酪氨酸的濃度監(jiān)測,可以實(shí)現(xiàn)囊性纖維化、糖尿病和痛風(fēng)的早期診斷。此外,對汗液流失的追蹤將為運(yùn)動員、軍事人員和臨床護(hù)理醫(yī)生提供個性化和時效性的反饋,以提醒相關(guān)人員及時飲水,從而防止脫水或中暑癥狀的發(fā)生。在特定的時間點(diǎn)實(shí)現(xiàn)身體不同部位汗液樣本的收集、捕獲以及隨后的分析是至關(guān)重要的,這一需求促進(jìn)了電...
自然界包羅萬象,給予了人類無限的啟發(fā)。在物競天擇,適者生存的自然規(guī)律下,孕育出種類繁多的生物體,在萬物漫長生長過程中,人們善于研究生物體的結(jié)構(gòu)與功能,根據(jù)生物習(xí)性、生長規(guī)律、結(jié)構(gòu)特征、防御策略等發(fā)明創(chuàng)造出兼具復(fù)雜結(jié)構(gòu)且精巧實(shí)用的技術(shù),仿生學(xué)(Bionics)應(yīng)運(yùn)而生。仿生學(xué)是一門古老的學(xué)科,是指人們通過分析生物體的結(jié)構(gòu)與功能工作原理,模仿生物體的結(jié)構(gòu)、功能、行為或機(jī)制,設(shè)計(jì)出新的設(shè)備、工具和科技,以此達(dá)到特定目標(biāo)并解決特定問題,它們被廣泛用于醫(yī)療、航天航空、建筑、環(huán)境、材料等...
近年來,微點(diǎn)陣超力學(xué)材料以其輕質(zhì)高強(qiáng)的特性吸引了廣大研究者的關(guān)注,近些年隨著材料制備技術(shù)的進(jìn)步,力學(xué)超材料也展現(xiàn)了其他特性,比如可折疊性、抗回彈性、抗破壞性。在醫(yī)療、吸能結(jié)構(gòu)、機(jī)器人等應(yīng)用中展現(xiàn)了巨大的潛力。磁響應(yīng)力學(xué)超材料有快速響應(yīng)、可遠(yuǎn)程控制等特性,目前的磁響應(yīng)材料大多數(shù)將磁性顆粒摻雜在固相的高分子基體中,而且現(xiàn)有的磁響應(yīng)材料通常需要在強(qiáng)磁場(≥0.1mT)下工作。為了構(gòu)建在低磁場下響應(yīng)的磁響應(yīng)力學(xué)超材料,香港大學(xué)陸洋教授團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種“亦剛亦柔”的固液雙相力學(xué)超材料,包...