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  • 20253-20
    光固化3D打印機的維護與保養至關重要

    光固化3D打印機是一種使用光敏樹脂材料,通過光照固化方式逐層構建三維物體的先進制造設備。主要利用立體光固化(SLA)技術,該技術通過紫外線激光或投影儀對光敏樹脂進行照射,使其逐點或逐層固化形成硬塑料。具體來說,液態光敏樹脂在特定波長和強度的紫外光照射下會迅速發生光聚合反應,分子量急劇增大,材料從液態轉變成固態。這種液態材料累加為固態成形件的過程,就構成了3D打印的基礎。光固化3D打印機的維護與保養至關重要,以下是一些關鍵方面:一、打印環境維護溫度與濕度控制光固化3D打印機對工...

  • 20253-18
    3D打印內窺鏡的表面光滑度控制:后處理工藝優化策略

    3D打印內窺鏡的表面光滑度直接影響其臨床安全性與成像清晰度。由于增材制造層間臺階效應及材料特性,打印件表面粗糙度(Ra)通常難以直接滿足醫用標準(Ra機械拋光與振動研磨針對金屬(如鈦合金)或陶瓷打印件,采用漸進式拋光工藝:先用粗砂紙(P400-P800)去除層紋,再通過金剛石懸浮液振動研磨(頻率20-50kHz)實現鏡面效果。實驗表明,該組合工藝可使Ra從初始8-10μm降至0.5μm以下,同時保留邊緣銳度。化學蝕刻與溶劑平滑對樹脂基(如光敏樹脂)內窺鏡,利用丙酮蒸汽熏蒸或化...

  • 20253-14
    3D打印SiCw@MXene/SiOC太赫茲電磁屏蔽、隔熱、電熱轉化多功能一體化超結構

    太赫茲電磁波在成像、制導、通信、醫療及無損檢測領域具有廣闊應用前景,由此帶來的電磁污染、電磁干擾問題日益顯著,急需開發高性能的太赫茲波段電磁屏蔽器件。目前,前驅體轉化陶瓷被成功應用于微波電磁波屏蔽領域,但對其太赫茲波段的屏蔽性能關注仍較少。一方面,下一代太赫茲電磁屏蔽器件往往具有復雜異形結構,而傳統成形方式通常只能制備前驅體轉化陶瓷的粉體、薄膜或簡單塊體,難以滿足復雜器件制造要求,因此3D打印是解決該挑戰的有效途徑。另一方面,單一的前驅體轉化陶瓷材料的太赫茲電磁屏蔽性能有限,...

  • 20253-7
    聲學虛擬三維支架構建直接相互作用的腫瘤類器官-免疫共培養系統

    三維(3D)細胞培養技術通過模擬體內環境,顯著推動了生命科學及組織工程的研究進程?。腫瘤類器官是由腫瘤細胞自組織形成的三維結構,因其在形態、遺傳及功能層面高度保留原發腫瘤特性,已成為藥物開發中具有潛力的臨床前模型。為提升腫瘤微環境模擬的真實性,科研人員構建了類器官與免疫細胞(如T細胞)的共培養體系,以更精準地評估化療、靶向治療及免疫療法的體外藥效。在此體系中,T細胞的活化狀態是解析腫瘤免疫微環境響應機制的核心指標?。然而,傳統三維培養體系(如Matrigel、液滴法)雖能提供...

  • 20253-7
    基于光纖的人工復眼用于直接靜態成像和超快運動檢測

    隨著光子學和微納米技術的飛速發展,人工復眼(ACE)技術受到研究者們的極大關注。自然界中的許多節肢動物,如昆蟲和甲殼動物,擁有由許多小眼組成的復眼,每個小眼都是一個單獨的感光單元,能夠從不同的角度捕捉光線,共同構建一幅完整的圖像。這種結構賦予了它們廣闊的視野和敏捷的運動感知能力。科學家們試圖通過人工復眼來模擬這種自然視覺系統,以期在機器人視覺、無人機導航、虛擬現實(VR)和增強現實(AR)等領域實現技術突破。然而,當前的人工復眼技術在靜態圖像捕捉和動態目標跟蹤方面仍存在局限,...

  • 20252-28
    柔性壓電陶瓷復合材料的機械和壓電性能的協同提升及其高精度制備

    北京理工大學李營團隊研究了一種新型的柔性壓電陶瓷復合材料(FPCCs),旨在解決FPCCs制備精度低和難以同時提升壓電性能和柔韌性的問題。首先通過配置柔性樹脂基體和采用表面功能化處理壓電陶瓷顆粒,實現了FPCCs柔韌性和壓電性能的協同提升。其次,團隊利用nanoArch®S140(精度:10μm)制備了體心立方(BCC)結構,添加了不影響壓電性能的光吸收劑TiO2,顯著提高了3D打印精度。最終制備的FPCCs具有高精度、高柔韌性和良好的壓電性能,為FPCCs的多功能應...

  • 20252-26
    中國醫學科學院生物醫學工程研究所新研究!核酸藥物微針技術助力銀屑病治療

    銀屑病是一種慢性、非傳染性的皮膚病,表現為紅色斑塊覆蓋銀色鱗屑,常伴有瘙癢或疼痛等顯著不適。銀屑病患者的皮膚病變區域表現出異常升高的活性氧(ROS)水平,這些高水平的ROS會引發氧化應激和DNA損傷,進而加劇皮膚炎癥、角質形成細胞異常增殖和分化。然而,生理水平的ROS在細胞信號傳導、細胞生長調控、分化和免疫反應中起著至關重要的作用。因此,精確調控銀屑病病變區域的ROS水平對于防止組織進一步惡化和緩解癥狀具有重要意義。銀屑病的免疫反應主要由IL-17A驅動,IL-17A主要由T...

  • 20252-24
    微納3D打印:為微電子陶瓷封裝注入新動能

    當增材制造與人工智能、數字孿生技術深度融合,微電子封裝技術正在向自適應智能系統進化。隨著半導體器件向微型化、三維集成化方向加速演進,傳統封裝工藝的局限性日益凸顯。在這關鍵轉折點上,以休斯研究實驗室(HRLLaboratories)為代表的科研機構,正通過3D打印技術重塑微電子封裝的底層邏輯,開啟產業變革的新篇章。在微電子技術向三維異構集成演進的關鍵階段,低溫共燒陶瓷(LTCC)和高溫共燒陶瓷(HTCC)技術雖在規模化生產中占主導,但其二維層壓-燒結工藝存在局限性,導致電氣布線...

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