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2023
11-16PμSL 微納3D打印技術(shù)在微流控應(yīng)用的進展
微流控,是一種在微米尺度的小型通道中處理和操控液體的技術(shù)。通常使用微型流道和微閥門等微加工技術(shù)來控制液體的流動和混合,通過對流量的控制,實現(xiàn)化學(xué)分析、藥物篩選、細胞培養(yǎng)、基因檢測等多種功能。該技術(shù)在時間和空間上,為實驗機構(gòu)研究分子濃度控制帶來了全新的技術(shù)解決方案,有效應(yīng)對研發(fā)周期長,成本高的困境?,F(xiàn)階段,微流控技術(shù)主要應(yīng)用在即時檢驗和生物制藥、生命科學(xué)研究等領(lǐng)域。從生命科學(xué)領(lǐng)域來看,基于微流控技術(shù)的器官芯片逐漸成為業(yè)界關(guān)注的新興領(lǐng)域。摩方精密自研的毛細血管器官芯片,正是結(jié)合微流控的結(jié)構(gòu)特征,利用2023
11-15探索高精密增材制造技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用與前景
高精密增材制造是一種*的制造技術(shù),也叫3D打印,通過逐層添加材料來構(gòu)建復(fù)雜的三維物體。與傳統(tǒng)制造方法相比,高精密增材制造具有更高的靈活性、效率和精度。隨著科技的飛速發(fā)展,該技術(shù)已經(jīng)逐漸滲透到各個領(lǐng)域,其中醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用尤為引人關(guān)注。該技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用不僅為患者帶來了更加個性化、精準化的治療方案,還為醫(yī)生提供了更加便捷、高效的診療手段。本文將探討3D打印在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用與前景。高精密增材制造在醫(yī)學(xué)教育方面的應(yīng)用具有重要意義。通過該技術(shù),學(xué)生可以更加直觀地了解人體結(jié)構(gòu),提高學(xué)習(xí)效果。此外,醫(yī)學(xué)專2023
11-152023
11-13微尺度3D打印設(shè)備與其他類型3D打印設(shè)備的比較分析
在現(xiàn)代制造業(yè)中,3D打印技術(shù)已經(jīng)成為了一種非常重要的制造手段。隨著科技的不斷進步,3D打印設(shè)備的種類也越來越多樣化。其中,微尺度3D打印設(shè)備作為一種新興的3D打印技術(shù),其在生物醫(yī)學(xué)、微電子等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。微尺度3D打印設(shè)備與宏觀尺度3D打印設(shè)備相比,具有更高的打印精度。宏觀尺度3D打印設(shè)備通常用于制造大型零件和模型,其打印精度受到設(shè)備本身的限制。而該設(shè)備則可以精確地打印出微米級別的結(jié)構(gòu),為生物醫(yī)學(xué)、微電子等領(lǐng)域的研究提供了有力支持。其次,該設(shè)備與激光燒結(jié)3D打印設(shè)備相比,具有更快的打印速2023
11-13廈大陳鷺劍與胡學(xué)佳《CEJ》:基于3D打印的聲響應(yīng)微針用于智能藥物遞送
在個性化醫(yī)療的需求中,便捷安全的微針給藥技術(shù)在近些年快速發(fā)展,其能夠極大提升醫(yī)療體驗,降低成本,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用實踐。而不同場景往往需要不同的給藥配置,特別是對于急性疾病,快速響應(yīng)的給藥具有重要意義,這也對傳統(tǒng)基于溶解釋放等被動式微針提出了挑戰(zhàn)。近日廈門大學(xué)陳鷺劍教授與胡學(xué)佳助理教授提出一種新型的主動藥物遞送機制,團隊在聲學(xué)與微結(jié)構(gòu)相互作用機理研究基礎(chǔ)上,提出利用PZT在微針針尖誘導(dǎo)渦流,產(chǎn)生微泵效應(yīng),并通過貼片的集成設(shè)計,實現(xiàn)智能的按需藥物釋放。相關(guān)研究以題為:“On-demandtransde2023
11-08SDSU楊陽《自然·通訊》:3D打印仿生中的復(fù)合材料,用于保護性可穿戴傳感器
近來,由于集成傳感和保護的需要,用于運動和老年學(xué)的輕質(zhì)、堅固、智能的生物電子傳感器得到了廣泛的研究和開發(fā)。然而,智能傳感功能和高強度的保護并不是齊頭并進的。例如,*的生物監(jiān)測可穿戴電子產(chǎn)品基于軟壓電材料或柔性印刷電路板(F-PCB),缺乏保護能力。相比之下,*的裝甲由堅固的有機纖維、金屬或無機陶瓷組裝而成,無法應(yīng)用于傳感器。未來的應(yīng)用需要結(jié)合和集成傳感和保護功能來制造多功能可穿戴傳感器,例如運動背心、太空裝甲和老年防護裝備,這需要新的制造策略來實現(xiàn)。多功能傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計的基礎(chǔ)是受到轉(zhuǎn)化特定的微觀2023
11-062023
11-032023
11-03PμSL 微尺度 3D 打印技術(shù):解鎖生命健康領(lǐng)域的新篇章
生命健康產(chǎn)業(yè),涵蓋了與人類身心健康相關(guān)的所有產(chǎn)業(yè)活動,由健康農(nóng)業(yè)、健康制造業(yè)和健康服務(wù)業(yè)三大板塊組成。踏入21世紀,生命科學(xué)和生物技術(shù)的重大突破帶來了基因檢測、遠程醫(yī)療、個體化治療等新興業(yè)態(tài),為生命健康產(chǎn)業(yè)注入了新的活力。在這個變革的時代,生命健康產(chǎn)業(yè)以人為本,科技創(chuàng)新為核心,不僅擁有了新的發(fā)展動力,更賦予了新的內(nèi)涵。摩方精密在生物材料、微流控、微針以及傳感等多方面支撐生命健康領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展,致力于為人們的身心健康提供堅實保障。據(jù)共研的數(shù)據(jù)來看,全球生命健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2022年,全2023
10-27PμSL 微尺度3D打印技術(shù)在傳感應(yīng)用的進展
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)用的進展》,其中詳細介紹了兩項創(chuàng)新性的傳感應(yīng)用研究。電化學(xué)生物傳感芯片(檢測肌氨酸)來自哈工大、華2023
10-252023
10-25微納3D打印技術(shù)還有哪些其他應(yīng)用領(lǐng)域?
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打印技術(shù)可以用于制造電子元2023
10-24應(yīng)用實例|STFC-UKRI:用于高功率激光實驗的高精度微流控裝置
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驗的微靶研究。新一代激光器提升了重復(fù)頻率(高達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驗中,科學(xué)家們依賴微流控裝置實現(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)計幾何體原型來滿足他們的實驗需求。01、研究開發(fā)靶研究團隊利用微流控設(shè)計了一種液體靶,當(dāng)液體2023
10-232023
10-122023
10-102023
09-28香港大學(xué)陸洋教授團隊:亦剛亦柔的固液雙相磁響應(yīng)力學(xué)超材料
近年來,微點陣超力學(xué)材料以其輕質(zhì)高強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)陸洋教授團隊設(shè)計了一種“亦剛亦柔”的固液雙相力學(xué)超材料,包含液相的磁流變體和固2023
09-25數(shù)字微流控芯片在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用
近年來,隨著科技的不斷突破和創(chuàng)新,數(shù)字微流控芯片作為一種新型的微流控技術(shù)應(yīng)運而生,并逐漸引起了廣泛的關(guān)注和研究。該芯片是將數(shù)字技術(shù)與微流控技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,其功能和應(yīng)用潛力為科學(xué)家和工程師們帶來了新的思路和挑戰(zhàn)。數(shù)字微流控芯片的基本原理是通過微型流體控制技術(shù)實現(xiàn)對微小流體的精確操控,并通過數(shù)字信號處理實現(xiàn)對流體的精確控制和監(jiān)測。其核心是將微流控芯片中的微通道與傳感器、執(zhí)行器和控制電路相結(jié)合,通過數(shù)字信號處理器對流體進行精確的操控和監(jiān)測。該芯片的基本原理可以分為兩個方面,一方面是微流控技術(shù)的基本原2023
09-22活字印刷術(shù)啟發(fā)下的3D自由組裝模塊化微流控系統(tǒng)
近三十年來,微流控技術(shù)在生物研究、生物醫(yī)學(xué)診斷、材料合成和分析化學(xué)等科學(xué)和工程領(lǐng)域的應(yīng)用中取得了顯著進展。微流控技術(shù)的快速進步得益于*微加工技術(shù)的發(fā)展,例如軟光刻、激光直寫和3D打印技術(shù)。通常情況下,微結(jié)構(gòu)被設(shè)計和集成在單顆芯片上,以實現(xiàn)芯片實驗室(LOC)的總體目標。制造具有單片整體結(jié)構(gòu)的微流控芯片適用于批量生產(chǎn)階段,但在研發(fā)初期可能不是一個有利的策略,因為其不具備更換部分結(jié)構(gòu)的靈活性。而微流控結(jié)構(gòu)的模塊化是使用多個模塊構(gòu)建微流控系統(tǒng)的另一種策略,其應(yīng)用具備可重構(gòu)性、靈活性和多樣性特點。因此,2023
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