技術文章
Technical articles微尺度3D打印設備是一種能夠在微米甚至納米級別進行精確打印的先進設備,它的出現(xiàn)為科學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。該技術使用高精密紫外光刻投影系統(tǒng),將需打印圖案投影到樹脂槽液面,在液面固化樹脂并快速微立體成型,從數(shù)字模型直接加工三維復雜的模型和樣件。通過層層疊加的方式,最終構建出所需的三維結構。微尺度3D打印設備在使用過程中可能會遇到一些常見問題,以下是這些問題以及相應的解決方法:一、打印精度不足問題描述...
特應性皮炎(AD)是一種常見的慢性皮膚炎癥疾病,常常影響患者的日常生活。該病癥狀主要表現(xiàn)為皮膚干燥、劇烈瘙癢以及炎癥等,常常給患者帶來極大的不適。盡管現(xiàn)有的治療方法具有一定的療效,但往往無法全面、持續(xù)地改善患者的癥狀。基于此,武漢大學藥學院黎威教授團隊設計開發(fā)了一種結合多功能納米顆粒和活菌的雙層微針貼片用于長效治療特應性皮炎。該微針貼片是利用摩方精密microArch®S240(精度:10μm)3D打印設備加工模具后經(jīng)PDMS翻模制備而成的。這項研究不僅展示了微針貼片...
3D打印連接器是3D打印技術在電子和電氣連接領域的一種應用,它能夠滿足電氣化領域對連接器小批量生產(chǎn)的需求,并展現(xiàn)出諸多優(yōu)勢。根據(jù)結構和用途的不同,連接器可以分為多種類型,如矩形連接器、圓形連接器、階梯型連接器等。3D打印技術能夠靈活應對各種復雜結構和定制需求。使用3D打印連接器時,需要注意以下幾個關鍵事項以確保其性能和可靠性:1、材料選擇:根據(jù)應用場景選擇合適的材料至關重要。不同的材料具有不同的機械性能(如強度、韌性、耐熱性等),以及對環(huán)境的耐受性(如耐化學腐蝕、耐候性等)。...
在先進制造技術領域,三維(3D)微結構的制備技術已經(jīng)成為至關重要的探索方向之一,為設計和制造具有特別功能的微器件提供了巨大潛力。三維微結構主要分為兩部分:(i)不同形狀的三維主體結構,(ii)主體結構上的各種腔體結構(包括孔、槽、通道等)。盡管3D打印技術對于復雜3D結構已經(jīng)實現(xiàn)大規(guī)模個性化定制,然而在腔體結構的精密制造方面,其打印腔體的精度仍存在一定的局限性。如果直接采用3D打印技術制備高精度通道結構,樹脂的殘留會導致腔體結構的堵塞,所以僅使用3D打印技術難以達到通道制造所...
3D打印連接器是3D打印技術在電子和電氣連接領域的一種應用,它能夠滿足電氣化領域對連接器小批量生產(chǎn)的需求,并展現(xiàn)出諸多優(yōu)勢。根據(jù)結構和用途的不同,連接器可以分為多種類型,如矩形連接器、圓形連接器、階梯型連接器等。3D打印技術能夠靈活應對各種復雜結構和定制需求。3D打印連接器其作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面:1、物理連接:3D打印連接器的基本功能是實現(xiàn)兩個或多個3D打印部件之間的牢固連接。通過連接器,可以將不同的部件組合成一個完整的結構或系統(tǒng),確保整體的穩(wěn)定性和可靠性。2、結構增強...
“3D打印居然和腫瘤治療有關系?”近年來,隨著高精度3D打印在精準醫(yī)療領域的不斷滲透,包括腫瘤治療在內的重難點領域,也開始越來越多地用到3D打印技術。摩方精密作為突破性高精度3D打印技術創(chuàng)新者,一直在探索與科研機構、醫(yī)療機構的開放合作,用技術賦能企業(yè)創(chuàng)新,共享創(chuàng)新成果。近期,摩方精密攜手北京大學、北京某研究院,在載藥微球制備技術方面帶來了全新的解決方案。在藥物遞送領域,微球通常指將藥物溶解或分散于聚合物材料中形成的微小球體或類球體,粒徑一般在1~250微米范圍內。微球的載藥原...
近年來,藥物濫用現(xiàn)象日益凸顯,對我國的公共衛(wèi)生安全和社會秩序構成了嚴峻挑戰(zhàn)。特別是阿片類藥物,雖然在疼痛治療領域有著廣泛的應用,但其過度使用的問題不容忽視,每年因此導致的死亡案例數(shù)以千計,嚴重影響了國民的健康和社會的和諧穩(wěn)定。其中,布諾啡作為一種合成阿片類藥物,在治療藥物依賴和疼痛控制方面得到了廣泛的應用。然而,其使用過程中不可避免地伴隨著一定的風險,包括依賴性和過量使用的潛在危險,嚴重情況下可能導致呼吸抑制乃至死亡。鑒于此,開發(fā)新型布諾啡濃度檢測技術,對于預防藥物依賴和減少...
▲1分鐘快速了解新材料最新研究成果近年來,有機窄帶熒光材料收到研究者們的大量關注,這些材料在高分辨率成像、高質量顯示、防偽加密、多通道傳感等領域具有優(yōu)良的應用前景。然而,本征型有機室溫磷光材料及其相關器件的開發(fā)卻鮮有報道,這是因為缺少有效的窄帶室溫磷光材料的設計策略及理論體系,以及其適合應用的制備手段。因此,開發(fā)一種新型設計原則來實現(xiàn)具有穩(wěn)定性好、易于加工的本征窄帶藍色室溫磷光材料,并開發(fā)相應的傳感器件是一項艱巨的挑戰(zhàn)。近日,西北工業(yè)大學黃維院士和于濤教授團隊成功地設計并合成...