技術(shù)文章
Technical articles3D打印能夠有效地制造復(fù)雜的三維材料結(jié)構(gòu),并在醫(yī)藥、電子、機(jī)器人和航空航天等諸多領(lǐng)域顯示出巨大的應(yīng)用潛力。與材料擠壓和材料濺射等打印技術(shù)相比,光固化3D打印技術(shù)具有高打印分辨率和高打印效率等優(yōu)勢。光固化3D打印技術(shù)使用液體或低粘度的光敏單體作為打印油墨,在光的照射下迅速轉(zhuǎn)化為固體3D物體,大多數(shù)打印的3D物體由共價(jià)交聯(lián)的熱固性材料組成。盡管這種永。久性交聯(lián)提供了出色的機(jī)械、熱和化學(xué)穩(wěn)定性,但在適應(yīng)性、愈合性和回收性方面有局限性,而其不可再加工的特性可能對環(huán)境構(gòu)成潛在威脅?;?..
摩方精密3D打印是一種高精度的制造技術(shù),它可以通過逐層堆積材料來創(chuàng)建三維物品。在這種方法中,計(jì)算機(jī)控制著一個(gè)噴嘴(或激光束),把材料沿著預(yù)定路徑堆積起來,直到形成了所需的形狀。通常,摩方精密3D打印使用的原材料包括聚合物、金屬、復(fù)合材料等。其中常見的是聚合物,因?yàn)樗鼈兿鄬Ρ阋饲乙子诩庸?。而金屬和?fù)合材料則更具挑戰(zhàn)性,需要更高的溫度和壓力來加工。精密3D打印有許多不同的方法,每種方法都有其優(yōu)點(diǎn)和限制。以下是幾種常見的精密3D打印方法:1.光固化法(SLA)光固化法是將液態(tài)光敏樹...
微尺度3D打印設(shè)備是一種*的制造工具,它可以在短時(shí)間內(nèi)將數(shù)字模型轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)物體。然而,像其他機(jī)器一樣,3D打印設(shè)備也需要定期維護(hù)和保養(yǎng),以確保其順利運(yùn)行并延長使用壽命。以下是一些常見的3D打印設(shè)備維護(hù)步驟:1.清潔噴嘴如果打印設(shè)備的噴嘴阻塞或堵塞,那么它就無法正常工作。因此,要清除任何附著在噴嘴上的殘留物。使用專用的噴嘴清潔劑或軟布來清潔噴嘴。2.更換耗材3D打印機(jī)需要使用各種耗材,如塑料絲,樹脂等。當(dāng)耗材用完后,要將其更換為新的耗材。一般建議使用品牌認(rèn)證的原裝耗材,以確保打...
一、概述哈利法大學(xué)(KhalifaUniversity)的張鐵軍團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品的新方法,這些3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品有著復(fù)雜的多孔結(jié)構(gòu)并模擬碳酸鹽巖的自然結(jié)構(gòu)。3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品是透明的,這樣就允許研究人員精確的成像流體如何流經(jīng)巖石的超微細(xì)孔徑,這些信息有助于制定有效的策略,如碳?xì)浠衔锖偷責(zé)崮艿奶崛 ⑻挤獯?,甚至在行星勘測期間在行星地面提取冰和水。該團(tuán)隊(duì)制備的3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品可以作為一種“巖石上的芯片”,用作分析各種流體如何流經(jīng)孔隙,這樣就可以更環(huán)保和...
來自德國法蘭克福大學(xué)(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學(xué)研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機(jī)microArch®S140制造了一種微型培養(yǎng)皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環(huán)境下用于培養(yǎng)3D多細(xì)胞球體。此項(xiàng)研究是太空多細(xì)胞球體聚集與生存實(shí)驗(yàn)(SpheroidAggregationandViabi...
增生性瘢痕(HS)是一種病理性瘢痕,表現(xiàn)為異常僵硬、腫脹、抗拉強(qiáng)度降低和色素沉著,可引發(fā)瘢痕患者機(jī)體功能障礙、情緒焦慮、抑郁等癥狀。因此,增生性瘢痕的防治一直是創(chuàng)傷后面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。聚合物微針(MNs)已成為一種的非常有效的透皮物質(zhì)交換介質(zhì),其可以最小的侵入性幫助在疾病治療如腫瘤、糖尿病、細(xì)菌生物被膜、真菌感染和疤痕中提供各種藥物的透皮傳遞。但換個(gè)角度看,微針可穿透表皮層角質(zhì)層,在組織中形成微孔陣列,往往會(huì)改變疤痕組織的生物力學(xué)環(huán)境和超微結(jié)構(gòu),這給增生性瘢痕的臨床管理尋找...
自1990年代提出原子轉(zhuǎn)移自由基聚合(ATRP)以來,人們一直致力于發(fā)展能夠獲得具有預(yù)定分子量、低分散性的聚合物,以及定義明確的結(jié)構(gòu)的ATRP體系。與早期的熱引發(fā)系統(tǒng)相比,光誘導(dǎo)的ATRP(photo-ATRP)越來越受到人們的關(guān)注,因?yàn)樗哂胸S富的光源、廣泛可用性、環(huán)境友好性和時(shí)空控制性。到目前為止,photo-ATPR已廣泛應(yīng)用于精密聚合、納米技術(shù)、納米醫(yī)學(xué)和聚合物凝膠網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。光引發(fā)的常規(guī)自由基聚合(FRP)在3D打印應(yīng)用的最為廣泛。然而,F(xiàn)RP提供的控制有限,會(huì)導(dǎo)致...
近年來,隨著無人水下航行器和軟體機(jī)器人的發(fā)展,微型柔性流量傳感器已經(jīng)成為姿態(tài)控制和流場分析的關(guān)鍵器件。目前,仿生毛發(fā)流量傳感器的靈感多來自昆蟲的觸角、海豹的觸須。其中,仿生毛發(fā)流量傳感器通常采用圓柱形結(jié)構(gòu),但是該類型的傳感器會(huì)產(chǎn)生渦激振動(dòng),這種渦激振動(dòng)會(huì)引發(fā)很大的噪音,并惡化流量傳感器的信噪比。海豹可以通過觸須識(shí)別、定位和追蹤獵物。這種波形觸須可以抑制渦激振動(dòng)的產(chǎn)生、降低渦激振動(dòng)引發(fā)的噪音。研究學(xué)者受海豹觸須形態(tài)的啟發(fā)制備了多種人工觸須傳感器。然而,這些傳感器通常體積龐大、組...