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zhiyongz 第11页

《Addit. Manuf.》:高弹、耐化学性的3D打印含氟聚合物用于微流体应用

《Addit. Manuf.》:高弹、耐化学性的3D打印含氟聚合物用于微流体应用

深度解读 257
      弹性体材料,尤其是聚二甲基硅氧烷,对于微流体系统非常重要。不幸的是,到目前为止,这些系统中使用的大多数弹性体材料的耐化学性都很差。氟化弹性体对于在这些微流体系统上进行的芯片化学应用很有前景,但在微尺度上成型具有挑战性,并且难以粘合,而粘合是制造...
《Additive Manufacturing》:高弹、耐化学性的3D打印含氟聚合物用于微流体应用

《Additive Manufacturing》:高弹、耐化学性的3D打印含氟聚合物用于微流体应用

3D打印技术 83
      弹性体材料,尤其是聚二甲基硅氧烷,对于微流体系统非常重要。不幸的是,到目前为止,这些系统中使用的大多数弹性体材料的耐化学性都很差。氟化弹性体对于在这些微流体系统上进行的芯片化学应用很有前景,但在微尺度上成型具有挑战性,并且难以粘合,而粘合是制造...
《Science》子刊:可软可硬!镓-铜复合3D打印墨水

《Science》子刊:可软可硬!镓-铜复合3D打印墨水

3D打印技术 87
       如今,电子产品在材料选择上已经取得了显著进展,以满足社会各方面的多样化需求,无论是刚性材料还是柔性材料。刚性材料主要用于便携式和用户友好的手持界面,如智能手机和平板电脑。相比之下,柔性材料由于其固有的柔韧性和能够无缝适应人体轮廓的能...
集成微波吸收和力学性能的轻量化梯度蜂窝元结构:分析、设计和验证

集成微波吸收和力学性能的轻量化梯度蜂窝元结构:分析、设计和验证

3D打印技术 112
供稿人:张童童、王玲 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会     超材料是拓宽传统微波吸收器带宽的一种有效手段。电路图案的添加可以进一步调节电磁性能可调,现有研究通常使用电阻墨水或铟锡氧化物(ITO...
长江日报:华中科大张海鸥教授团队成功3D打印飞机起落架主体部分

长江日报:华中科大张海鸥教授团队成功3D打印飞机起落架主体部分

3D打印新闻 63
      “极限载荷73吨!强度和断裂韧度超过传统制造工艺的锻件。”2024年3月11日,在位于光谷的武汉天昱智能制造有限公司的厂房内,华中科技大学张海鸥教授看着3D打印出来的“活塞杆轮轴”表示,这是全球首款3D打印飞机起落架的主体部分,既有技术颠覆性突破,也有生产要素的创新,...
西交大王莉团队《Science Advances》封面:熔融电流体3D打印技术突破软智能器件制造

西交大王莉团队《Science Advances》封面:熔融电流体3D打印技术突破软智能器件制造

3D打印技术 91
     导读:液晶弹性体(LCE)材料能够在外界热、光或磁场等刺激下发生大可逆变形并输出大做功,且有可远程无线操控的优势,已经被人工肌肉、软体机器人、柔性可穿戴电子等领域广泛关注。目前,大多数研究集中在宏观结构或准周期简单微结构的成形和应用。微纳尺度3D打印技术可以制...
ERIKS:利用Ultimaker3D打印机改进制造流程

ERIKS:利用Ultimaker3D打印机改进制造流程

深度解读 128
      在过去80多年中,ERIKS凭借采用先进技术(如UltiMaker 3D打印生态系统)来满足不断发展的多样化客户需求,始终保持行业领先地位。ERIKS早期就采用了3D打印技术,并将其应用于公司运营的各个方面,从治具到生产零件。公司非常重视精益生...
三维打印在软骨组织工程中的应用

三维打印在软骨组织工程中的应用

深度解读 121
作者:于淑颖 李昱 程新好 张怡君 刘铮 闫成祥 谢百慧 王喜梅 来源:《中华整形外科杂志》2024年01月 第40卷 第01期 作者单位:郑州大学第一附属医院整形外科, 郑州450000 通信作者:王喜梅,Email:tracywang@zzu.edu.cn     ...
一种在潮湿条件下进行生物制造的粘性生物墨水

一种在潮湿条件下进行生物制造的粘性生物墨水

新材料 151
供稿人:张智航、连芩 供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 来源:中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会      生物打印已成为制造有生物医学应用的活细胞支架的一种关键方法。例如,骨骼再生,软骨、皮肤、肝和神经组织,以及用于疾病调查和药物筛...
《Biomaterials Science》:3D打印技术在器官移植中的应用进展

《Biomaterials Science》:3D打印技术在器官移植中的应用进展

3D打印技术 100
      目前器官移植仍是治疗各种器官终末期疾病的有效方法。近年来,尽管器官移植技术不断发展,但制约其发展的各种问题也相继出现,其中供体短缺问题首当其冲。生物打印是一种非常有用的工具,在生命科学和生物技术许多领域都有巨大应用潜力,其中在医学领域的应用占有...