技術文章
Technical articles光固化3D打印機是一種使用光敏樹脂材料,通過光照固化方式逐層構建三維物體的先進制造設備。主要利用立體光固化(SLA)技術,該技術通過紫外線激光或投影儀對光敏樹脂進行照射,使其逐點或逐層固化形成硬塑料。具體來說,液態(tài)光敏樹脂在特定波長和強度的紫外光照射下會迅速發(fā)生光聚合反應,分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過程,就構成了3D打印的基礎。光固化3D打印機的特點主要體現在以下幾個方面:1、高精度:光固化3D打印機利用光敏樹脂固化的方式制造模型,可...
3D打印內窺鏡的精密制造與性能優(yōu)勢顯著,為醫(yī)療領域帶來了革命性的變革。在精密制造方面,3D打印技術以其高度的靈活性和精度,使得內窺鏡的制造達到了的水平。通過3D打印,可以精確地制造出設計好的模型,并且可以根據需要進行個性化的定制。這種技術不僅大大縮短了制造周期,提高了生產效率,還降低了材料和工具的浪費,從而降低了制造成本。此外,3D打印技術還使得內窺鏡的微型化成為可能,進一步推動了醫(yī)療技術的創(chuàng)新。在性能優(yōu)勢方面,3D打印內窺鏡具有高分辨率、高靈活性、低侵入性等特點。高分辨率使...
光固化3D打印機是一種使用光敏樹脂材料,通過光照固化方式逐層構建三維物體的先進制造設備。主要利用立體光固化(SLA)技術,該技術通過紫外線激光或投影儀對光敏樹脂進行照射,使其逐點或逐層固化形成硬塑料。具體來說,液態(tài)光敏樹脂在特定波長和強度的紫外光照射下會迅速發(fā)生光聚合反應,分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過程,就構成了3D打印的基礎。光固化3D打印機的操作步驟主要包括以下幾個方面:1、準備工作:放置與連接:將光固化打印機放置在平穩(wěn)的工作臺上...
我國正面臨嚴重的人口老齡化問題,跌倒已成為65歲以上老年人因傷害死亡的主要原因。夜間頻繁排尿(夜尿癥)顯著增加了老年人跌倒的風險,通常需要依賴合成抗利尿藥物(如去氨加壓素)進行治療,但這些藥物可能引發(fā)抗利尿激素紊亂綜合征(SIADH),導致體液潴留和鈉離子、尿酸平衡紊亂,甚至引發(fā)嚴重不良反應。傳統(tǒng)抽血檢測方法在獲取鈉離子和尿酸時存在不便及感染風險,而基于微針提取組織液的生物傳感技術為微創(chuàng)、無痛的體內鈉離子檢測提供了新思路。然而,目前組織液提取量較低、耗時長且成分復雜,給鈉離子...
微納3D打印系統(tǒng)是一種結合了微米級和納米級3D打印技術的制造系統(tǒng),它能夠制造具有微小尺寸和復雜形狀的物體。其工作原理主要包括光固化、電子束、激光束以及電化學沉積等方法。在打印過程中,先通過計算機輔助設計軟件創(chuàng)建出所需的微納結構模型,然后通過特定的技術路徑,如光固化、電子束或激光束等方式,逐層成型,最終完成微納級物體的制造。例如,有的微納3D打印系統(tǒng)利用中空AFM探針配合微流控制技術在準原子力顯微鏡平臺上,將帶有金屬離子的液體分配到針尖附近,再利用電化學方法將金屬離子還原成金屬...
微納3D打印系統(tǒng)是一種結合了微米級和納米級3D打印技術的制造系統(tǒng),它能夠制造具有微小尺寸和復雜形狀的物體。其工作原理主要包括光固化、電子束、激光束以及電化學沉積等方法。在打印過程中,先通過計算機輔助設計軟件創(chuàng)建出所需的微納結構模型,然后通過特定的技術路徑,如光固化、電子束或激光束等方式,逐層成型,最終完成微納級物體的制造。例如,有的微納3D打印系統(tǒng)利用中空AFM探針配合微流控制技術在準原子力顯微鏡平臺上,將帶有金屬離子的液體分配到針尖附近,再利用電化學方法將金屬離子還原成金屬...
黑色素瘤是一種侵襲性的皮膚癌,其治療面臨藥物難以穿透皮膚屏障和系統(tǒng)副作用等問題。微針作為一種透皮給藥方式,具有無痛、操作簡便和患者依從性高等諸多優(yōu)點,在黑色素瘤治療領域備受青睞。然而,現有微針技術存在給藥深度較淺、治療方法單一等問題,限制了該技術的應用和推廣。為解決上述問題,中國藥科大學徐克明、鐘文英團隊創(chuàng)新性地提出了一種火箭式微針遞藥系統(tǒng),能夠通過自推進機制實現藥物的深層遞送,在黑色素瘤聯(lián)合治療中表現出良好效果。該研究以題為“AMultifunctionalRocket-L...
“一代材料,一代裝備;一代材料,一代創(chuàng)新”。復合材料產業(yè),作為戰(zhàn)略性和基礎性的產業(yè),是各大領域開展創(chuàng)新實踐的重要前提條件之一。在科技與產業(yè)革命的新浪潮中,復合材料技術持續(xù)實現突破,新型材料和新物質結構層出不窮,全球復合材料產業(yè)呈現迅猛增長的態(tài)勢。針對裝備在復雜環(huán)境下的嚴苛應用和質量要求,大型化、整體化、功能一體化的復合材料構件研發(fā)需求也在日益上升。因此,采用高精度3D打印技術,研發(fā)一體化成形的高精密、高性能、高效率構件制造技術與裝備,已成為行業(yè)發(fā)展的重點方向。復合材料,是由兩...