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10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
光固化3D打印
光固化3D打印機(jī)是一種使用光敏樹(shù)脂材料,通過(guò)光照固化方式逐層構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。主要利用立體光固化(SLA)技術(shù),該技術(shù)通過(guò)紫外線激光或投影儀對(duì)光敏樹(shù)脂進(jìn)行照射,使其逐點(diǎn)或逐層固化形成硬塑料。具體來(lái)說(shuō),液態(tài)光敏樹(shù)脂在特定波長(zhǎng)和強(qiáng)度的紫外光照射下會(huì)迅速發(fā)生光聚合反應(yīng),分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉(zhuǎn)變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過(guò)程,就構(gòu)成了3D打印的基礎(chǔ)。光固化3D打印機(jī)其應(yīng)用范圍廣泛,覆蓋工業(yè)制造、醫(yī)療健康、文化創(chuàng)意、教育科研等多個(gè)領(lǐng)域:1、工業(yè)設(shè)計(jì)與制造產(chǎn)品...
摩方精密光固化3D打印系統(tǒng):以“微納精度”重塑科研與工業(yè)制造邊界一、技術(shù)核心:PμSL技術(shù),突破精度與效率的雙重極限摩方精密自主研發(fā)的面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù),通過(guò)紫外光投影直接固化液態(tài)樹(shù)脂,實(shí)現(xiàn)2μm/10μm/25μm的超高打印精度,同時(shí)保持±10μm/±25μm/±50μm的公差控制能力。這一技術(shù)突破了傳統(tǒng)光固化打印中“精度越高、幅面越小”的矛盾,其核心優(yōu)勢(shì)包括:復(fù)合精度自由切換D系列設(shè)備支持同層(XY軸)和層間(Z軸)...
將患者特異性血管幾何結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為功能性微流控設(shè)備,目前仍面臨制造工藝上的技術(shù)瓶頸與制備周期過(guò)長(zhǎng)的顯著挑戰(zhàn)。近期,悉尼大學(xué)居理寧(ArnoldJu)教授團(tuán)隊(duì)在國(guó)際頂級(jí)期刊《AdvancedMaterials》上發(fā)表了題為“RapidGlass-SubstrateDigitalLight3DPrintingEnablesAnatomicallyAccurateStrokePatient-SpecificCarotidArtery-on-ChipsforPersonalizedThr...
微尺度3D打印設(shè)備是一種能夠在微米甚至納米級(jí)別進(jìn)行精確打印的先進(jìn)設(shè)備,它的出現(xiàn)為科學(xué)研究和精密制造提供了新的可能性。其工作原理主要基于光固化原理,特別是面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)。該技術(shù)使用高精密紫外光刻投影系統(tǒng),將需打印圖案投影到樹(shù)脂槽液面,在液面固化樹(shù)脂并快速微立體成型,從數(shù)字模型直接加工三維復(fù)雜的模型和樣件。通過(guò)層層疊加的方式,最終構(gòu)建出所需的三維結(jié)構(gòu)。微尺度3D打印設(shè)備其主要特點(diǎn)如下:1、超高的打印精度與分辨率核心特點(diǎn):這是微尺度3D打印z顯著的特征。其分辨率可...
微尺度3D打印設(shè)備是一種能夠在微米甚至納米級(jí)別進(jìn)行精確打印的先進(jìn)設(shè)備,它的出現(xiàn)為科學(xué)研究和精密制造提供了新的可能性。其工作原理主要基于光固化原理,特別是面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)。該技術(shù)使用高精密紫外光刻投影系統(tǒng),將需打印圖案投影到樹(shù)脂槽液面,在液面固化樹(shù)脂并快速微立體成型,從數(shù)字模型直接加工三維復(fù)雜的模型和樣件。通過(guò)層層疊加的方式,最終構(gòu)建出所需的三維結(jié)構(gòu)。微尺度3D打印設(shè)備在安裝前的準(zhǔn)備:1、環(huán)境評(píng)估與準(zhǔn)備:穩(wěn)固的光學(xué)平臺(tái):這是最關(guān)鍵的一步。設(shè)備必須安裝在主動(dòng)或被動(dòng)...
隨著材料科學(xué)、微加工技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的融合發(fā)展,微針作為微創(chuàng)介入診療領(lǐng)域的一項(xiàng)突破性技術(shù),憑借其能夠無(wú)痛穿透皮膚角質(zhì)層、顯著提升藥物遞送效率及實(shí)現(xiàn)生物標(biāo)志物實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的優(yōu)勢(shì),已成為生物醫(yī)學(xué)工程前沿的重要研究方向。然而,該技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室研究向臨床轉(zhuǎn)化與規(guī)?;a(chǎn)的過(guò)程中,仍面臨嚴(yán)峻的制備挑戰(zhàn):微針需同時(shí)滿足微米級(jí)結(jié)構(gòu)精度、優(yōu)良生物相容性、足夠機(jī)械強(qiáng)度以及復(fù)雜功能集成等多重要求,而傳統(tǒng)機(jī)加工技術(shù)在材料適應(yīng)性、復(fù)雜結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)能力及大規(guī)模生產(chǎn)一致性方面仍存在顯著局限。以土耳其科奇大學(xué)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)...
組織工程學(xué)與3D打印生物墨水的發(fā)展為組織再生提供新思路。但當(dāng)前生物墨水存在功能單一、適配性不足等問(wèn)題,難以滿足病理微環(huán)境下缺損修復(fù)的難題。開(kāi)發(fā)藥物遞送生物墨水或許可以針對(duì)不同病理微環(huán)境進(jìn)行治療,但藥物與遞送材料進(jìn)行物理共混會(huì)導(dǎo)致藥物突釋和細(xì)胞刺激,而化學(xué)接枝可能會(huì)破壞藥物的官能團(tuán),降低其藥理活性;自組裝的納米顆粒和微球往往面臨體內(nèi)難以降解的風(fēng)險(xiǎn)。為了解決這一問(wèn)題,湖南大學(xué)劉海蓉、周征團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種細(xì)胞膠囊遞送策略,以關(guān)節(jié)軟骨損傷作為實(shí)驗(yàn)?zāi)P?,氧化?yīng)激環(huán)境作為病理模型,開(kāi)發(fā)載安...
在全球能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新加速迭代的深遠(yuǎn)背景下,油氣資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域正面臨技術(shù)挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略機(jī)遇。地下巖石孔隙結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性遠(yuǎn)超預(yù)期——致密砂巖中直徑不足20微米的孔喉網(wǎng)絡(luò),既是油氣賦存的空間,也是流體滲流的通道。傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室研究依賴(lài)巖心切片的顯微觀測(cè)與數(shù)值模擬,但物理巖心樣本的不可重復(fù)性及二維圖像的信息缺失,導(dǎo)致孔隙連通性分析存在顯著誤差,進(jìn)而使采收率預(yù)測(cè)偏差增大。更嚴(yán)峻的是,現(xiàn)有微流控芯片制造技術(shù)普遍存在通道尺寸精度不足(通常大于100μm)、表面潤(rùn)濕性調(diào)控單一等局限,難...