技術文章
Technical articles在文學影視作品中常有“返老還童”之類的奇思妙想。比如經典奇幻電影《本杰明巴頓奇事》中,男主角本杰明巴頓出生時就有著80歲暮年老人的老態龍鐘,但神奇的是,隨著歲月的推移,他卻逐漸變得年輕,最終回到嬰兒形態。這種“逆生長”的能力對于人類來說也許就像神話和電影一樣遙不可及,但是在神奇的大自然中卻真的存在一種可以逆生長的生物——燈塔水母(圖1a)。這種水母在適宜的生存環境中會遵循自然的生長過程,逐漸從卵生長至水螅體,最終達到成熟的可以自由移動的水母形態。但是當環境不適合生存時,比如食...
基于光固化的數字光處理(DigitalLightProcessing,DLP)3D打印是一種高速度、高精度的打印技術。近年來其應用已從早期的快速成型逐漸擴展到各種智能器件的打印。單一材料已經無法滿足各種功能化的打印需求?;诖耍糁蝸喞砉W院齊航教授團隊聯合豐田汽車研發團隊通過在聚合前驅體材料上的創新設計并結合灰度數字光處理技術(grayscaleDLP)對單體轉化率精確控制,可以在大范圍內調控打印結構的力學特征。該技術利用單一前驅體實現了多材料功能結構的一體成型,極大拓展了...
隨著微尺度技術的發展,芯片作為一項創新科技,正在引起廣泛的關注。數字微流控芯片利用微流控技術和數字控制算法,實現對微尺度液體的精確操控和操作。本文將介紹芯片的原理、應用領域以及其帶來的創新和前景。數字微流控芯片的原理基于微流控技術,通過微加工和微流體學的方法,在芯片上構建微尺度通道和微閥門等結構。與傳統的流控技術相比,芯片采用數字控制算法,通過開關閥門的方式實現對液體的精確操控。通過改變閥門的開關狀態和控制流速,可以調節液體的流動路徑、流速和分配等參數,實現對微尺度液體的精確...
隨著科技的迅猛發展,傳統制造業正面臨著變革。在這個時代背景下,3D打印成為了一種備受關注的技術。它以其優勢和潛力,正在推動著制造業的革新與發展。高精密增材制造(High-PrecisionAdditiveManufacturing,簡稱HPAM)是一種通過逐層堆疊材料來構建三維物體的*制造技術。相較于傳統的減少制造方法,如銑削、車削和沖壓等,HPAM具有的優勢。首先,它能夠實現更高精度、更復雜的設計。通過精確控制每一層的材料堆疊,HPAM可以制造出具有細致結構和復雜形狀的零部...
水凝膠材料在生物醫學領域展現了廣闊的應用前景,成為當前最。受。關。注的生物材料。力學性能是材料的應用前提,然而水凝膠材料天生質弱,強度低、韌性差,成為限制其應用的瓶頸難題。多年來,國內外研究人員傾注大量的時間與精力,致力于攻克這一難題??梢哉f,在水凝膠領域,掌握了解決力學難題的核心技術,就擁有了開啟應用之門的鑰匙。特別是近幾年,伴隨著產業界對水凝膠材料的青睞,相關技術的臨床轉化儼然已進入白。熱。化競爭階段。然而時至今日,這一問題始終沒有得到有效解決。盡管當前已有多種提升水凝膠...
3D打印機,即快速成型技術的一種機器,它是一種數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。在3D打印時,軟件通過電腦輔助設計技術(CAD)完成一系列數字切片,并將這些切片的信息傳送到3D打印機上,后者會將連續的薄型層面堆疊起來,直到一個固態物體成型。3D打印機與傳統打印機最大的區別在于它使用的“墨水”是實實在在的原材料。工作原理3D打印機的工作原理和傳統打印機基本一樣,都是由控制組件、機械組件、打印頭、耗材和介質等架構組成的,打印...
流體可控輸運廣泛存在于各種自然系統和實際工程中,在微流控、冷凝換熱、抗結冰和界面減阻等領域具有廣闊的應用前景。自從表/界面科學潤濕性基礎理論建立以來,國內外學者普遍認為,液體傾向于自發向系統能量降低的方向運動,其運動方向主要取決于表面結構特征和化學組成,與液體的性質無關。然而,液體能否決定其命運,在不改變表面結構和無能量輸入的前提下實現運動方向的自主選擇是長期以來困擾學者們的科學難題。近日,香港城市大學王鉆開教授及其合作者借鑒南洋杉葉片多重懸臂結構特征,制備了仿南洋杉3D毛細...
3D打印系統是一種*的制造技術,為了確保其長期穩定運行和保持打印質量,需要進行定期的保養和維護。以下是3D打印系統保養的幾個重要方面:定期清潔打印系統:清理外部表面:使用柔軟的布或海綿擦拭打印機的外殼,保持干凈。清潔打印平臺:移除殘留物和粉塵,使用適當的清潔劑或溫水擦拭。清洗噴嘴和擠出器:根據打印材料的建議,使用合適的方法清潔噴嘴和擠出器。養護打印機結構:檢查導軌和線軸:清除雜質和灰塵,并根據需要潤滑,以確保平滑運動和減少摩擦。確保緊固件安全:檢查和緊固所有關鍵緊固件,例如螺...