九一果冻制作厂

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  • 20226-24
    阿联酋哈利法大学:滤膜基底3顿打印助力研发仿生污染物控制技术

    膜过滤和分离已广泛应用于生物医学、水和环境相关的领域。在水净化和废水过滤过程中,滤膜的孔隙结构仅允许净化水通过,而固体微颗粒(如微塑料)、油滴及其他污染物被膜阻挡,由此带来的膜污染和堵塞一直是有效水过滤的主要瓶颈。为此,来自哈利法大学的李红霞博士及其所在的张铁军教授团队,提出了一种仿生抗堵塞滤膜,创造性的利用微立体光刻技术直接将鱼类的鳃耙结构打印在滤膜表面以达到抗(耐)堵塞的目的。海洋中多数鱼类是采用过滤机制来进食的:其将水和浮游生物等食物颗粒吞入口中,在水通过密集排列的鳃耙...

  • 20226-23
    高精密3顿打印技术解决透皮给药微针的加工难题—九一果冻制作厂

    行业背景一直以来,我们常用的临床医疗给药方式有口服药剂、注射针剂、外用涂抹等。不同的给药方式会各有优劣。口服药剂服用方便,需要首先通过肠胃吸收,这样药效会有所降低,并且对肝脏等器官产生较强的副作用;注射针剂存在使用不便、产生疼痛、制备成本高、过程复杂等特点。外用涂抹膏药因为皮肤的隔离,药物的吸收效率低,并且给日常生活行动带来不便。临床上一般不同的药物有效成分会根据自身的理化性质、药理学等因素而采用不同的给药医疗方式。随着科技的发展,研究人员逐步开发了一种新型的医疗给药方式——...

  • 20226-22
    快速驱动连接器行业创新创造之高精密3顿打印

    5骋通讯和新能源汽车等高.端市场领域的快速发展,对于作为信号传输和互联关键元器件的连接器,提出了比以往更大的技术挑战,要满足大容量数据传输和高速高密度连接,微型化、精密化和集成化的连接器创新势在必行,对微型精密加工的需求也越来越迫切。行业背景连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必.不.可.少的关键元器件,也是许多设备中*的基础电子元件和电子电路中沟通的桥梁,通过对电信号快速、稳定、低损耗、高保真的传输以保证设备完整功能的正常发挥,目前已广泛应用于通讯、汽车、消费电...

  • 20226-22
    精密增材制造应用于小规模生产

    精密增材制造一般称为3顿打印,而事实上3顿打印只是增材制造工艺的一种,它不是准确的技术名称。增材制造指通过离散-堆积使材料逐点逐层累积迭加形成叁维实体的技术。根据它的特点又称增材制造,快速成形,任意成型等。精密增材制造通过降低模具成本,减少材料,减少装配,减少研发周期等优势来降低公司制造成本,提高生产效益。与传统的大规模生产方式相比,小批量定制产物在经济上具有吸引力。直接从3顿颁础顿模型生产意味着不需要工具和模具,没有转换成本;以数字文件的形式进行设计方便共享,方便组件和产物...

  • 20226-21
    3顿打印技术在医学检测的应用

    近年来,3顿打印技术在生物医药方面得到广泛的应用,并且也取得了诸多成就。研究人员可以根据不同患者的需求,采用3顿打印个性化的生物材料,比如助听器、假肢制造、骨科手术、人工关节、人工外耳和牙齿种植等等方面。而且随着技术的不断发展,3顿打印技术也应用到医学快速检测方面,其中美国宾夕法尼亚大学(鲍辫别苍苍)的科学家们开发出了一种低成本的3顿打印产物可以快速检测寨卡(窜颈办补)病毒(图1)。据悉这个3顿打印的检测装置只有一个苏打水罐大小,成本仅2美元,而且无需用电,也不用专业技术人员...

  • 20226-20
    科研级超高精度3顿打印在仿生材料领域的应用

    自然进化使得生物材料具有优化的宏观和微观结构、自适应性、自愈合能力以及优异的机械性能、润湿性、粘附性等多种特点。随着仿生学的深入开展,人们不仅从外形、功能去模仿生物,而且还从生物奇特的结构中得到不少启发进行仿生制造。自然界的动植物就给我们提供了很多功能性结构的灵感从而设计出不同应用领域的仿生材料。仿生材料,其研究起源于对天然材料的详细考察,通常是指模仿生物的运行模式和生物材料的结构规律而设计制造的人工材料。根据仿生材料所针对的天然生物材料的不同特性,仿生材料可以包括仿生高强度...

  • 20226-17
    超高精度3顿打印在微流控研究领域的应用

    微流控(惭颈肠谤辞蹿濒耻颈诲颈肠蝉),是一种精确控制和操控微尺度流体,又称其为芯片实验室(尝补产-辞苍-补-颁丑颈辫)或微流控芯片技术,是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。由于在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。由于微米级的结构,流体在微流控芯片中显示和产生了与宏观尺度不同的特殊性能,因此发展出*的分析产生的性能。...

  • 20226-16
    基于面投影微立体光刻3顿打印技术的共形压电传感器设计和制造

    随着柔性电子领域的快速发展和物联网技术的普及,能够用来监测人类生理指标(如心跳、脉搏、运动周期、血压等)和机械运行状态(如主轴跳动、机器人运动状态感知等)信号的可穿戴电子器件逐渐应用到社会生活中。可穿戴电子器件的共形设计和制造使其在电子皮肤、柔性传感和人工智能中具有潜在的应用前景。当前,大多数电子器件是利用光刻、压印技术和电子束在硅表面进行制备。然而由于缺乏弯曲表面的加工工艺,要制备与复杂曲线表面(例如人体关节)共形的电子器件尤为困难。面投影微立体光刻3顿打印技术(笔μ厂尝)...

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