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2022
05-06上海理工:基于PμSL 3D打印技術(shù)的多焦距微透鏡陣列制造
微透鏡陣列是由微米級(jí)或亞毫米級(jí)透鏡按一定規(guī)律排列而成的陣列,被廣泛應(yīng)用于光學(xué)和光子學(xué)領(lǐng)域,包括立體顯示、光均勻化、光束整形和三維成像等。與單個(gè)透鏡相比,微透鏡陣列可以收集每一點(diǎn)上的信息,如入射光線的強(qiáng)度和角度。在集成成像系統(tǒng)中,微透鏡陣列上的透鏡從不同的觀察角度在不同的空間位置捕捉一組子圖像,而這些圖像可以被重建在一起以提供一個(gè)偽視覺。此外,在光場成像系統(tǒng)中,位于物鏡和圖像傳感器之間的微透鏡陣列能夠在單次攝影曝光下收集空間和方向信息,無需聚焦于3D物體。大多數(shù)的微透鏡陣列中,所有透鏡的焦距都是相2022
05-052022
04-29香港城大: 基于PμSL制造的雙相微點(diǎn)陣超材料及其無人機(jī)應(yīng)用
近年來基于3D打印的微格點(diǎn)陣超材料吸引了大量的關(guān)注,點(diǎn)陣超材料具有優(yōu)異的比強(qiáng)度、比剛度,良好的減震降噪、吸能緩沖效果、突出的吸聲和屏蔽等許多*的功能特性,被譽(yù)為結(jié)構(gòu)-功能一體化材料,在生物醫(yī)學(xué)、電池電極以及運(yùn)動(dòng)器材、無人機(jī)減重等領(lǐng)域都有*應(yīng)用。其中,在無人機(jī)上應(yīng)用超材料可以有效減輕其重量,減少其飛行所需的推力和功耗,從而提高電池續(xù)航時(shí)間與飛行持續(xù)時(shí)間,進(jìn)而更好地拓展無人機(jī)在民用、偵察,救援和娛樂等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外,微格點(diǎn)陣超材料出色的能量吸收能力可以幫助無人機(jī)抵抗飛行過程中的撞擊和碰撞,點(diǎn)陣鏤空2022
04-28科研3D打印機(jī)技術(shù)發(fā)展的瓶頸是什么?
科研3D打印機(jī)的材料利用率高;材料成本低;可選材料種類多;工藝簡潔。但是其缺點(diǎn)是精度不高;復(fù)雜零件不易打印,懸空處需加支撐;表面質(zhì)量不高。因此,在應(yīng)用中該打印成型方式可以適合于產(chǎn)品的概念建模和功能測試,其零件的復(fù)雜程度不高的中小原型,不適合打印制造大型零件??蒲?D打印機(jī)得以應(yīng)用在各行各業(yè)中,幾乎可以應(yīng)用在制造業(yè)中的任何行業(yè)?;谠摯蛴〖夹g(shù)原理的打印設(shè)備是涉及了機(jī)械、電氣、控制、信息和材料等多個(gè)學(xué)科,屬于典型的多學(xué)科復(fù)雜交叉的機(jī)電系統(tǒng)。是將打印所需低熔點(diǎn)的絲狀材料如熱塑性塑料、蠟或金屬的,將材料2022
04-28《Adv. Eng. Mater.》:跨尺度金屬微結(jié)構(gòu)增材制造
近年來,微米尺度金屬增材制造技術(shù)得到了快速的發(fā)展,并廣泛應(yīng)用于光學(xué)、微機(jī)器人、微電子學(xué)等領(lǐng)域。目前,微米尺度3D金屬結(jié)構(gòu)可以采用聚焦電子/離子束誘導(dǎo)沉積、激光感應(yīng)光致還原等3D打印技術(shù)直接制備而成,或者采用雙光子聚合3D打印技術(shù)結(jié)合電鍍技術(shù)多步制備而成。其中,基于金屬離子局部電化學(xué)還原反應(yīng)的電化學(xué)沉積技術(shù)被認(rèn)為具有極大的優(yōu)勢:該技術(shù)無需進(jìn)行任何后處理,而且可制備致密性好、導(dǎo)電、無污染的金屬樣件。然而,如何在保持打印分辨率的情況下提高打印速率是該技術(shù)面臨的一個(gè)難題。本研究論文是基于中空原子力顯微鏡2022
04-27上海理工大學(xué):基于PμSL 3D打印技術(shù)的多焦距微透鏡陣列制造
微透鏡陣列是由微米級(jí)或亞毫米級(jí)透鏡按一定規(guī)律排列而成的陣列,被廣泛應(yīng)用于光學(xué)和光子學(xué)領(lǐng)域,包括立體顯示、光均勻化、光束整形和三維成像等。與單個(gè)透鏡相比,微透鏡陣列可以收集每一點(diǎn)上的信息,如入射光線的強(qiáng)度和角度。在集成成像系統(tǒng)中,微透鏡陣列上的透鏡從不同的觀察角度在不同的空間位置捕捉一組子圖像,而這些圖像可以被重建在一起以提供一個(gè)偽視覺。此外,在光場成像系統(tǒng)中,位于物鏡和圖像傳感器之間的微透鏡陣列能夠在單次攝影曝光下收集空間和方向信息,無需聚焦于3D物體。大多數(shù)的微透鏡陣列中,所有透鏡的焦距都是相2022
04-26湖南大學(xué)王兆龍課題組:3D打印超抗凍多功能柔性電子器件
柔性電子作為一種新興的電子技術(shù),以其*的柔性/延展性(彎曲、折疊、扭轉(zhuǎn)、壓縮或拉伸)和高靈敏特性,在信息、醫(yī)療等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景,如電子皮膚、柔性屏、腦機(jī)接口等。水凝膠材料以其獨(dú).有的特性(柔性、導(dǎo)電性、高拉伸性)在柔性電子領(lǐng)域被廣泛研究和使用。采用諸如光學(xué)光刻、微接觸印刷等微納制造技術(shù)可實(shí)現(xiàn)圖案化水凝膠柔性電子器件的制造,但是上述技術(shù)加工步驟復(fù)雜、加工成本高、幅面較小,難以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)信號(hào)強(qiáng)化效應(yīng)。微納3D打印技術(shù)很好地平衡制造成本、加工精度和幅面的問題,可快速制造并成型任意形狀和定制2022
04-252022
04-25面投影微立體光刻技術(shù)和模塑法制備微流控光學(xué)器件的對(duì)比研究
微流控芯片是把生物、化學(xué)等領(lǐng)域中所涉及的樣品制備、反應(yīng)、分離、檢測等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上,以此取代常規(guī)生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)室中的各種操作。微流控芯片因具有高度集成化、分析效率高、制造成本低、試劑消耗量少等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于各種科學(xué)研究。聚二甲基硅氧烷(PDMS)是目前應(yīng)用*泛的微流控芯片制備材料之一,它具有良好的透氣性、透光性、生物兼容性以及化學(xué)惰性,易于通過模具澆注成型。基于光刻和PDMS倒模技術(shù)的模塑法是目前應(yīng)用最普.遍的微流控芯片加工方法。然而,這種方法加工時(shí)間長、加工成本高、加工2022
04-24基于PμSL技術(shù)的微米級(jí)可拉伸電子一體化制造
柔性可拉伸電子器件具有可彎曲、可拉伸和可扭曲的優(yōu)異力學(xué)特性,其在生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)器人技術(shù)、人機(jī)界面等各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用重要性日益凸顯。常見制備方法一方面是開發(fā)本征可拉伸的導(dǎo)電材料,例如摻雜導(dǎo)電納米材料的軟彈性體、導(dǎo)電聚合物和水凝膠等。但是,這些新型材料通常電導(dǎo)率較低、機(jī)電穩(wěn)定性能較差和易對(duì)實(shí)際應(yīng)用中的電信號(hào)造成干擾。另一方面則是通過構(gòu)建如平面蛇形等幾何結(jié)構(gòu)來提升傳統(tǒng)導(dǎo)電材料(包括金屬等)在力學(xué)服役下的最大可拉伸應(yīng)變。雖然以上兩種(結(jié)合)方法都已有大量報(bào)道,然而大部分的可拉伸電子受限于加工方式的難度,2022
04-22基于PμSL 3D打印的微混合器芯片用于研究單元連接對(duì)混合性能影響
被動(dòng)式微混合器,是一種用于樣品預(yù)處理的關(guān)鍵微流控器件。常見的兩種微混合器有兩個(gè)入口呈現(xiàn)180°的T型微混合器和呈現(xiàn)任意角度(通常小于180°)的Y型微混合器。這兩類混合器結(jié)構(gòu)簡單、易于制備,但是混合時(shí)間比較長、混合效率比較低,很少單獨(dú)使用,通常同另一種微混合器一起使用。為了提高微混合器的混合效率,科研工作者嘗試進(jìn)行微混合器入口、混合腔室結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)研究。在混合腔室的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面,常見的設(shè)計(jì)方案是在微通道中周期性的添加障礙物;另外,弧形微通道的引入、分流合并結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以及微通道底部交錯(cuò)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)2022
04-21利用氣泡作為微型機(jī)器人實(shí)現(xiàn)零件的操縱和裝配
工業(yè)機(jī)器人已被廣泛應(yīng)用于制造和組裝,但是在微觀尺度上,大多數(shù)組裝技術(shù)只能將微模塊簡單的排列在一起,很難將其裝配在一起形成一個(gè)不易分散的實(shí)體。近日,中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所劉連慶研究員領(lǐng)導(dǎo)的微納米機(jī)器人課題組利用激光產(chǎn)生和控制的氣泡作為微型機(jī)器人,將不同形狀和功能的微小零件裝配在一起。這些微小零件是通過PμSL3D打印技術(shù)(摩方精密,nanoArchS130)制備而成。在這項(xiàng)研究中,表面氣泡充當(dāng)芯片上的微型機(jī)器人。這些微型機(jī)器人可以移動(dòng)、固定、抬起和放下微型零件,并將它們集成在一起,形成緊密連接2022
04-20《Lab on a Chip》封面文章:3D打印微流控器件制備雙層脂膜
Fig.1日本東京大學(xué)竹內(nèi)昌治教授及其研究團(tuán)隊(duì)在LabonaChip雜志上發(fā)表封面文章近年來,與細(xì)胞膜信號(hào)和物質(zhì)傳輸有關(guān)的膜蛋白(membraneproteins),受到藥物開發(fā)人員的廣泛關(guān)注。由于具有*的特異性(specificity)以及對(duì)配體分子(ligandmolecules)的敏感性,膜蛋白還有望用于各類化學(xué)傳感器。在實(shí)際操作中,膜蛋白需要雙層脂膜(lipidbilayer)作為載體。在過去,研究人員主要利用機(jī)加工或光刻等MEMS器件的加工方法,來制作具有“雙空腔結(jié)構(gòu)”(double-2022
04-192022
04-18基于PμSL 3D打印的導(dǎo)電點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)用于多模態(tài)傳感器
介觀尺度(10μm-1mm)的3D點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)為新應(yīng)用領(lǐng)域提供了最佳的幾何結(jié)構(gòu),例如輕質(zhì)力學(xué)超材料、生物打印組織支架等。其周期性、多孔的內(nèi)部結(jié)構(gòu)為調(diào)諧3D點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)對(duì)力、熱、電以及磁場的多功能響應(yīng)提供了機(jī)會(huì)。借助這種結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,多材料3D點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)可用于實(shí)現(xiàn)器件的多功能性。由于傳統(tǒng)微加工技術(shù)在復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)制造方面的局限性,而3D打印技術(shù)在制備復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)方面可較好的克服這一局限性。目前,研究人員基于擠壓成型、立體光刻(SLA)等3D打印技術(shù)制備了金屬點(diǎn)陣或者復(fù)合材料點(diǎn)陣實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的功能化。但是這些方法打印分2022
04-153D打印多仿生槽錐刺結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)跨氣-液界面微油滴高效定向操控
復(fù)雜環(huán)境下的低表面能液滴操控對(duì)于混合液相分離、化學(xué)微反應(yīng)廢物處理等能源、環(huán)境與健康領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。具有液體靶向運(yùn)輸控制功能的仿生結(jié)構(gòu)表面為微滴操控提供了一種能耗更低、制備工藝更簡單的解決策略。目前實(shí)現(xiàn)基底表面液滴智能運(yùn)輸主要依賴于材料潤濕性梯度和結(jié)構(gòu)的不對(duì)稱性,且相關(guān)研究均集中于水處理。油等低表面能液滴的低接觸角滯后和接觸線滑移使其相比水運(yùn)動(dòng)路徑更難控制,盡管具有親油表面的傳統(tǒng)圓錐形結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)微油滴的自運(yùn)輸,但復(fù)雜環(huán)境下的實(shí)用性、大容量自發(fā)連續(xù)低表面張力微液滴輸送系統(tǒng)是亟待解決2022
04-14基于面投影微立體光刻3D打印技術(shù)的共形壓電傳感器設(shè)計(jì)與制造
隨著柔性電子領(lǐng)域的快速發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及,能夠用來監(jiān)測人類生理指標(biāo)(如心跳、脈搏、運(yùn)動(dòng)周期、血壓等)和機(jī)械運(yùn)行狀態(tài)(如主軸跳動(dòng)、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)狀態(tài)感知等)信號(hào)的可穿戴電子器件逐漸應(yīng)用到社會(huì)生活中。可穿戴電子器件的共形設(shè)計(jì)和制造使其在電子皮膚、柔性傳感和人工智能中具有潛在的應(yīng)用前景。當(dāng)前,大多數(shù)電子器件是利用光刻、壓印技術(shù)和電子束在硅表面進(jìn)行制備。然而由于缺乏彎曲表面的加工工藝,要制備與復(fù)雜曲線表面(例如人體關(guān)節(jié))共形的電子器件尤為困難。面投影微立體光刻3D打印技術(shù)(PμSL)可快速制造并成型任意2022
04-13基于小球藻細(xì)胞的磁性復(fù)合多聚體微機(jī)器人用于高效靶向給藥
微納機(jī)器人在低雷諾數(shù)流體中可將能量轉(zhuǎn)化為有效運(yùn)動(dòng),因此在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用前景。近年來,磁性微納機(jī)器人作為一種有發(fā)展前景的靶向給藥平臺(tái)而受到了特別的關(guān)注??蒲泄ぷ髡咴O(shè)計(jì)了不同的磁性微納機(jī)器人用于高效遞送抗癌藥物至靶向腫瘤部位并取得了較好的效果。研究發(fā)現(xiàn),作為體內(nèi)給藥的平臺(tái)或載體,一方面,微納機(jī)器人的生物相容性是至關(guān)重要;另一方面,微納機(jī)器人的重構(gòu)對(duì)于其在復(fù)雜變化環(huán)境中高度靈活地完成給藥具有重要意義。然而,目前來說,微納機(jī)器人的研究在同時(shí)滿足這兩方面的要求上仍具有一定的挑戰(zhàn)性。天然生物模板2022
04-12仿松針多級(jí)非對(duì)稱結(jié)構(gòu)超疏水表面多尺度液滴定向輸運(yùn)
液滴的自發(fā)定向輸運(yùn)在芯片實(shí)驗(yàn)室、能源電力系統(tǒng)、油氣輸運(yùn)、水收集和除濕等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,其主要取決于表面形貌結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成的非對(duì)稱性,具體表現(xiàn)為浸潤性梯度、各向異性結(jié)構(gòu)和曲率梯度等。液滴輸運(yùn)的速度和距離是判定輸運(yùn)效率的有效指標(biāo)。合理的設(shè)計(jì)并制備表面結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)快速、長程的液滴自發(fā)定向輸運(yùn)的有效方法。然而,傳統(tǒng)的加工技術(shù)加工精度較低、加工結(jié)構(gòu)單一,很難滿足結(jié)構(gòu)性能要求。近日,大連理工大學(xué)馮詩樂副教授,受松針表面多級(jí)非對(duì)稱結(jié)構(gòu)啟發(fā),使用深圳摩方材料科技有限公司PμSL3D打印技術(shù)(nanoArc2022
04-11基于PμSL 3D打印的水凝膠用于柔性熱響應(yīng)智能窗
通風(fēng)、空調(diào)、照明、供暖等能耗占建筑總能耗的40%以上,同時(shí)溫室氣體排放和全球人口持續(xù)增加,極大加劇了全球氣候變暖。因此,基于外界環(huán)境條件調(diào)節(jié)太陽輻射的智能窗受到了極大的關(guān)注。該智能窗可通過感知外部刺激(如光、熱、電等)而產(chǎn)生相應(yīng)的光學(xué)性質(zhì)變化,從而選擇性地吸收或反射太陽輻射,達(dá)到改善室內(nèi)光強(qiáng)、溫度的目的。根據(jù)制備材料常分為熱致變色智能窗、光致變色智能窗、機(jī)械致變色智能窗以及電致變色智能窗。其中,熱致變色智能窗因其對(duì)天氣和溫度的適應(yīng)性響應(yīng)而得到廣泛的研究。近年來,熱響應(yīng)水凝膠在超過低臨界溶解溫度(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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