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2024
03-08基于雙模態(tài)智能傳感界面的軟體機(jī)器人非接觸交互示教方法
操作人員通過(guò)裸手不僅能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)具有大量自由度的軟體機(jī)器人的非接觸控制,而且可以完成各類(lèi)復(fù)雜的操作。能夠?qū)?fù)雜的軟體機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制變得大眾可及,得益于北京航空航天大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)最新提出的基于雙模態(tài)智能傳感界面的軟體機(jī)器人非接觸交互示教方法。在該研究中,基于研究團(tuán)隊(duì)所研發(fā)多模態(tài)柔性傳感界面,示教者在不接觸軟體機(jī)器人、無(wú)任何穿戴設(shè)備的情況下利用裸手交互地示教軟體機(jī)器人(如連續(xù)體軟體臂),使其實(shí)現(xiàn)復(fù)雜三維運(yùn)動(dòng)。其主要原理是,利用“隔空”條件下交互界面與人手表面電荷產(chǎn)生的靜電感應(yīng),將人手和軟體機(jī)器人之間的2024
03-07數(shù)字微流控芯片技術(shù)的應(yīng)用有哪些?
數(shù)字微流控芯片技術(shù)的應(yīng)用廣泛而多樣,涉及多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域。以下是一些主要的應(yīng)用領(lǐng)域:生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域:毛細(xì)管電泳分離:數(shù)字微流控芯片在DNA片段、多肽、蛋白質(zhì)等生物大分子分析中展現(xiàn)出強(qiáng)大的分離分析能力,被認(rèn)為是后基因時(shí)代攻克蛋白質(zhì)研究、基因臨床診斷等科學(xué)難題的關(guān)鍵技術(shù)之一。PCR反應(yīng):將PCR芯片與毛細(xì)管電泳芯片集成起來(lái),實(shí)現(xiàn)取樣、PCR擴(kuò)增和CE分離的一體化,提高檢測(cè)效率,節(jié)省試劑消耗,避免實(shí)驗(yàn)污染。器官芯片:在芯片平臺(tái)上模擬器官功能,為藥物研發(fā)和疾病研究提供新的手段。藥物篩選:通過(guò)微流控芯片中的小2024
03-042024
02-28致創(chuàng)新|摩方精密硬核新技術(shù)即將推向全球市場(chǎng)!
復(fù)合精度光固化3D打印技術(shù)重磅來(lái)襲,突破新質(zhì)生產(chǎn)力的無(wú)限制造空間!創(chuàng)新力作-復(fù)合精度光固化3D打印技術(shù)復(fù)合式跨尺度加工,大幅面和極小特征尺寸的結(jié)合;智能捕捉模型結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),同平面不同精度的自由切換;靈穩(wěn)兼?zhèn)湓O(shè)計(jì)隨心,工業(yè)制造游刃有余?!Ψ骄苄缕芳磳⒅匕鮼?lái)襲——親愛(ài)的摩友們摩方精密正加緊籌備一場(chǎng)全新的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)想知道我們這次又要給大家?guī)?lái)什么樣的震撼嗎?關(guān)于摩方新品你有哪些大膽的猜測(cè)?是超凡的智能體驗(yàn),還是自動(dòng)化的便捷設(shè)計(jì)?敬請(qǐng)期待摩方精密新品!2024
02-27廣西大學(xué)龍雨團(tuán)隊(duì):3D打印自愈合可降解的CIEs,用于定制化柔性傳感器
近年來(lái),柔性傳感器在可穿戴設(shè)備、交互式顯示設(shè)備、可伸縮能量采集裝置、電子/離子皮膚及軟機(jī)器人等諸多領(lǐng)域受到青睞??衫鞂?dǎo)體作為柔性傳感器的核心組件,它們的材料開(kāi)發(fā)和性能研究受到研究人員的關(guān)注??偟膩?lái)說(shuō),要實(shí)現(xiàn)可拉伸導(dǎo)體的基本性能的提升,往往在材料選擇和導(dǎo)體微結(jié)構(gòu)工程化設(shè)計(jì)兩個(gè)方面進(jìn)行努力。導(dǎo)電離子的彈性體(CIEs)作為新型可拉伸導(dǎo)體之一,已經(jīng)成為凝膠基離子導(dǎo)體的可靠替代品。為提升CIEs被用作柔性傳感器重要部件時(shí)的使用性能(如靈敏度、響應(yīng)時(shí)間),需要在CIEs的微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和成型方法方面做出努力2024
02-23PμSL微納3D打印技術(shù)在能源領(lǐng)域的進(jìn)展
隨著世界進(jìn)入一個(gè)供應(yīng)鏈彈性和可持續(xù)性的新時(shí)代,國(guó)際能源格局發(fā)生重大變化。能源系統(tǒng)正在從化石能源絕對(duì)主導(dǎo)向低碳多能融合方向轉(zhuǎn)變,這一變革推動(dòng)了能源科技和產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),并催生了新的產(chǎn)業(yè)和業(yè)態(tài)。同時(shí),能源技術(shù)開(kāi)發(fā)的最新動(dòng)態(tài)也預(yù)示著未來(lái)全球能源發(fā)展趨勢(shì)。01能源領(lǐng)域的增材制造:市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)在當(dāng)前的全球科技與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,世界各國(guó)都將能源技術(shù)視為關(guān)鍵的突破口,全力推動(dòng)新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革新。其中能源生產(chǎn)系統(tǒng)非常復(fù)雜多樣,而3D打印技術(shù)在小批量產(chǎn)品快速制造、復(fù)雜零部件制造領(lǐng)域頗具優(yōu)勢(shì),可以生產(chǎn)加工出極其精密2024
02-21南京工業(yè)大學(xué)高兵兵團(tuán)隊(duì):仿生超構(gòu)微流控微針貼片,用于高效傷口管理
在過(guò)去的幾十年中,微流控芯片作為處理微小液滴或小體積液體樣品的小型實(shí)驗(yàn)室裝置,具有快速分析、小容量處理和成本效益高等優(yōu)點(diǎn)。然而,微流控芯片在臨床分析領(lǐng)域面臨著諸多局限性。為了提高適應(yīng)性和集成度,有必要向更小、更復(fù)雜的尺寸發(fā)展?,F(xiàn)有的微流控芯片缺乏三維(3D)分析能力,急需開(kāi)發(fā)一種高度集成的超構(gòu)微流控芯片,以實(shí)現(xiàn)多維流體控制。近年來(lái),基于光子晶體(PC)膜的分析方法因其具有非接觸、可視化的傳感特性而備受關(guān)注,具有將生物化學(xué)信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)的能力,當(dāng)其結(jié)合上微流控微針時(shí),可以實(shí)現(xiàn)傷口部位的原位監(jiān)測(cè)和2024
02-20介紹一下微納3D打印技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景
微納3D打印技術(shù)是一種在納米尺度上進(jìn)行3D打印的先進(jìn)制造技術(shù),具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。以下是微納3D打印技術(shù)在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用:生物醫(yī)學(xué):微納3D打印技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。它可以用于制造生物材料、醫(yī)療器械、藥物載體以及細(xì)胞和組織培養(yǎng)等。例如,可以打印出與人體組織和器官結(jié)構(gòu)相似的模型,用于藥物測(cè)試和疾病研究。此外,還可以定制個(gè)性化的醫(yī)療器械和植入物,如牙科和骨科植入物,以提高治療效果和患者的生活質(zhì)量。航空航天:微納3D打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域也發(fā)揮著重要作用。由于航空航天器對(duì)零件的制造精2024
02-182024
02-052024
01-312024
01-29中大王山峰:PμSL打印新型聚酯生物彈性體以提供組織修復(fù)新策略和新機(jī)制
面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)具有高分辨率、可成型復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)及優(yōu)異表面質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn)。盡管PµSL技術(shù)在打印精度和速度方面占優(yōu)勢(shì),但要使用具有適宜粘度的可降解樹(shù)脂制造出含有三維復(fù)雜結(jié)構(gòu)的彈性體,仍具有挑戰(zhàn)性。中山大學(xué)王山峰教授課題組先前開(kāi)發(fā)了一系列可光固化聚酯如聚己內(nèi)酯(PCL)丙烯酸酯、PCL富馬酸酯和聚富馬酸丙二醇酯-co-聚己內(nèi)酯共聚物(PPF-co-PCL),并將其制成三維結(jié)構(gòu)。然而,由于較高的結(jié)晶度和交聯(lián)密度,上述材料中用作生物彈性體上將受限。聚三亞甲基碳酸酯(PTMC)是一種室溫下無(wú)2024
01-29南航大姬科舉/戴振東:昆蟲(chóng)啟發(fā)的強(qiáng)摩擦和弱黏附柔性附著設(shè)計(jì)策略
*機(jī)器人抓持器的發(fā)展旨在通過(guò)可控的黏附力和摩擦力實(shí)現(xiàn)高效、靈活和穩(wěn)定的物體操控。例如,具有強(qiáng)摩擦力和弱黏附力的柔性附著墊,可以實(shí)現(xiàn)可靠和高效的晶圓運(yùn)輸。具有光滑足墊的昆蟲(chóng),例如蟑螂、蝗蟲(chóng)、螽斯等,可以實(shí)現(xiàn)高度動(dòng)態(tài)的附著和分離,即在奔跑和跳躍等高速運(yùn)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)足墊的強(qiáng)摩擦和弱黏附。因此,理解和模擬昆蟲(chóng)光滑足墊的增摩結(jié)構(gòu)可以促進(jìn)具有攀爬和抓握功能的機(jī)器人發(fā)展。近日,南京航空航天大學(xué)機(jī)電學(xué)院姬科舉副研究員/戴振東教授課題組根據(jù)仿生原理設(shè)計(jì)和制造了一種可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)摩擦力和弱黏附力的仿生柔性附著機(jī)構(gòu),靈感2024
01-25高精度3D打印系統(tǒng):改變傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的關(guān)鍵技術(shù)
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(shì)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(jì)和制造提供了更多的可能性,還帶來(lái)了更高的效率和靈活性。高精度3D打印系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)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(shí)現(xiàn)微米級(jí)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。它能夠輕松地處理各種復(fù)雜的設(shè)計(jì)和幾2024
01-22武大薛龍建團(tuán)隊(duì)《Chin. J. Chem.》:可用于減阻的仿魚(yú)皮Janus水凝膠涂層
在眾多工程領(lǐng)域,如管道運(yùn)輸、微流體和航運(yùn)業(yè),對(duì)減阻表面的需求正日益上升。在自然界中,魚(yú)類(lèi)的魚(yú)鱗結(jié)構(gòu)和體表的粘液賦予了魚(yú)類(lèi)優(yōu)異的水動(dòng)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(dòng)力與機(jī)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(jì)開(kāi)發(fā)了一種具有魚(yú)鱗結(jié)構(gòu)的Janus水凝膠涂層(JHC),該涂層由具有仿魚(yú)鱗結(jié)構(gòu)的減阻上表面(SLH)和較強(qiáng)黏附性能的下表面(STH)組成。相關(guān)研究成果以題為“FishSkin-inspiredJanusHydrogelCoatingforDra2024
01-22PμSL微納3D打印技術(shù)在醫(yī)療器械與生物制造技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用
隨著人們對(duì)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(shí)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(zhǔn)確度,醫(yī)療器械和生物制造技術(shù)已逐步走向精細(xì)化、智能化和個(gè)性化,對(duì)微型精密加工的技術(shù)需求也越來(lái)越強(qiáng)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(jì)與精密制造重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)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(huì)”,在廣東工業(yè)大學(xué)圓滿(mǎn)舉辦。會(huì)議得到了廣東省醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)醫(yī)療器械專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、重2024
01-22微納增材制造在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的突破與應(yīng)用
隨著科技的不斷進(jìn)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(gè)領(lǐng)域帶來(lái)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(guò)該技術(shù),可以制造出具有精細(xì)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(shí)的人體組織,從而提高植入物的生物相容性和療效。此外,該技術(shù)還可以用2024
01-17清華大學(xué)張明君和徐靜團(tuán)隊(duì)《Science Advances》:腸道“微針”機(jī)器人
縱觀(guān)人類(lèi)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(yán)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(wú)法通過(guò)粘液或細(xì)胞層轉(zhuǎn)運(yùn)。因此,生物制劑藥物的口服可用性有限(約為1%),必須進(jìn)行腸外注射,這不可避免地會(huì)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(jìn)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(tái)等已在公開(kāi)文獻(xiàn)中被提出2024
01-17西安交大洪軍/李寶童課題組:可編程結(jié)構(gòu)化材料極限力學(xué)性能設(shè)計(jì)準(zhǔn)則
近年來(lái),結(jié)構(gòu)化材料通過(guò)其胞元結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)展現(xiàn)出許多優(yōu)異的性能,如:超高剛度、超高強(qiáng)度、負(fù)泊松比、負(fù)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(gè)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(guò)開(kāi)發(fā)不同胞元的多種空間排列策略來(lái)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(jià)值。近日,西安交通大學(xué)的洪軍/李寶童課題組通過(guò)對(duì)巨量高精度性能數(shù)據(jù)的分析2024
01-11光固化3D打印機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域和維護(hù)
光固化3D打印機(jī)在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,主要包括以下幾個(gè)方面:醫(yī)療領(lǐng)域:光固化3D打印機(jī)可以用于制造人體器官模型,輔助醫(yī)生進(jìn)行手術(shù)規(guī)劃和培訓(xùn),以及制造個(gè)性化的醫(yī)療器械。原型制造:設(shè)計(jì)師可以使用光固化3D打印機(jī)快速制造產(chǎn)品原型,以驗(yàn)證設(shè)計(jì)概念,減少開(kāi)發(fā)時(shí)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(jì)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(qiáng)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)可以用于制造生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的植以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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